<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-04-17T19:20:05Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:www.recercat.cat:2117/422913" metadataPrefix="oai_dc">https://recercat.cat/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:recercat.cat:2117/422913</identifier><datestamp>2025-07-17T02:21:54Z</datestamp><setSpec>com_2072_1033</setSpec><setSpec>col_2072_452950</setSpec></header><metadata><oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
   <dc:title>Tratamiento electroquímico de efluentes residuales con captura de hidrógeno. Una realidad en el futuro de los acabados textiles</dc:title>
   <dc:creator>Cuesta Mota, Dídac</dc:creator>
   <dc:creator>Serra Clusellas, Anna</dc:creator>
   <dc:creator>Macanás de Benito, Jorge</dc:creator>
   <dc:creator>Canals Casals, Lluc</dc:creator>
   <dc:creator>López Grimau, Víctor</dc:creator>
   <dc:contributor>Universitat Politècnica de Catalunya. Doctorat en Enginyeria Ambiental</dc:contributor>
   <dc:contributor>Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció</dc:contributor>
   <dc:contributor>Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química</dc:contributor>
   <dc:contributor>Universitat Politècnica de Catalunya. ENMA - Enginyeria del Medi Ambient</dc:contributor>
   <dc:contributor>Universitat Politècnica de Catalunya. POLQUITEX - Materials Polimérics i Química Téxtil</dc:contributor>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria tèxtil::Impacte ambiental</dc:subject>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria química::Química física::Electroquímica</dc:subject>
   <dc:subject>Tratamiento electroquímico</dc:subject>
   <dc:subject>Efluentes textiles</dc:subject>
   <dc:subject>Producción de hidrógeno</dc:subject>
   <dc:subject>Acabado textil</dc:subject>
   <dc:subject>Mercerizado</dc:subject>
   <dc:subject>Tintura de algodón</dc:subject>
   <dc:description>35º Premio de la AEQCT</dc:description>
   <dc:description>La industria textil enfrenta desafíos significativos debido al alto consumo de agua y gas natural, así como a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con los procesos de producción. El tratamiento convencional de los efluentes textiles plantea problemas relacionados con el uso de productos químicos y la imposibilidad de reutilizar el agua tratada. En este contexto, se propone el tratamiento electroquímico como una solución prometedora para tratar los efluentes de la industria textil y producir hidrógeno como subproducto. Este estudio se centra en identificar efluentes residuales de acabado textil que sean adecuados para el tratamiento electroquímico y/o la producción de hidrógeno. Se valida experimentalmente que los efluentes de tintura de algodón con colorantes reactivos tienen un potencial significativo para ser tratados electroquímicamente y generar hidrógeno. El tratamiento electroquímico en estos tiene una alta eficacia en la eliminación de contaminantes (>97% eliminación del color) y una generación de hidrógeno que permite recuperar un 20% de la energía consumida durante el tratamiento. Por otro lado, los efluentes de mercerizado pueden ser candidatos ideales para la generación directa y exclusiva de hidrógeno. En conclusión, los tratamientos electroquímicos muestran un potencial atractivo para la industria de acabados textiles al permitir la eliminación de contaminantes y la generación de hidrógeno aprovechable, lo que puede conducir a una mayor sostenibilidad y eficiencia en los procesos de producción.</dc:description>
   <dc:description>Peer Reviewed</dc:description>
   <dc:description>Award-winning</dc:description>
   <dc:description>Objectius de Desenvolupament Sostenible::6 - Aigua Neta i Sanejament::6.3 - Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat</dc:description>
   <dc:description>Objectius de Desenvolupament Sostenible::6 - Aigua Neta i Sanejament::6.4 - Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse­gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua</dc:description>
   <dc:description>Objectius de Desenvolupament Sostenible::7 - Energia Assequible i No Contaminant</dc:description>
   <dc:description>Objectius de Desenvolupament Sostenible::7 - Energia Assequible i No Contaminant::7.2 - Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el con­junt de fonts d’energia</dc:description>
   <dc:description>Objectius de Desenvolupament Sostenible::6 - Aigua Neta i Sanejament</dc:description>
   <dc:description>Objectius de Desenvolupament Sostenible::9 - Indústria, Innovació i Infraestructura</dc:description>
   <dc:description>Objectius de Desenvolupament Sostenible::9 - Indústria, Innovació i Infraestructura::9.4 - Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambiental­ment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives</dc:description>
   <dc:description>Objectius de Desenvolupament Sostenible::9 - Indústria, Innovació i Infraestructura::9.5 - Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre d’altres maneres fomentant la innovació i augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupa­ment per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i desenvolupament dels sectors públic i privat</dc:description>
   <dc:description>Postprint (author's final draft)</dc:description>
   <dc:date>2024-06-01</dc:date>
   <dc:type>Article</dc:type>
   <dc:identifier>Cuesta, D. [et al.]. Tratamiento electroquímico de efluentes residuales con captura de hidrógeno. Una realidad en el futuro de los acabados textiles. "Revista de química e industria textil", 1 Juny 2024, núm. 249, p. 41-52.</dc:identifier>
   <dc:identifier>2385-4804</dc:identifier>
   <dc:identifier>https://hdl.handle.net/2117/422913</dc:identifier>
   <dc:language>spa</dc:language>
   <dc:relation>https://media.timtul.com/media/aeqct/Quimica%20Textil-249_20240709134925.pdf</dc:relation>
   <dc:rights>Open Access</dc:rights>
   <dc:format>12 p.</dc:format>
   <dc:format>application/pdf</dc:format>
   <dc:publisher>Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles</dc:publisher>
</oai_dc:dc></metadata></record></GetRecord></OAI-PMH>