HORIZON EUROPE

MS4PFAS: Aplicación de fuentes de ionización a presión atmosférica en fase gaseosa para evaluar la determinación de amplio alcance de PFAS en muestras ambientales y biológicas

Programa específico: Becas postdoctorales HORIZON TMA MSCA - Becas europeas

UPV/EHU: Coordinador
IP UPV/EHU: Nestor Etxebarria

Inicio del proyecto: 01/09/2024
Fin del proyecto: 31/08/2026

Breve descripción:

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) son, sin duda, una amenaza mundial debido a su alta persistencia y amplia distribución en el medio ambiente, su capacidad de bioacumulación y su efecto tóxico sobre la salud humana a través de la exposición crónica. A pesar de que se han realizado muchas investigaciones para encontrar soluciones al "problema de las PFAS", las lagunas críticas como la falta de transparencia de los fabricantes, los problemas analíticos para determinar las PFAS y las dificultades para encontrar la mejor manera de regularlas y minimizar la exposición ambiental y humana siguen siendo los principales desafíos. Por lo tanto, es importante desarrollar una plataforma analítica no solo para aumentar la confiabilidad de la determinación de PFAS, sino también para proporcionar herramientas analíticas a los responsables de las políticas para una mejor aplicación de las regulaciones vigentes y futuras.

MS4PFAS tiene como objetivo proponer metodologías de vanguardia de alto rendimiento basadas en espectrometría de masas (MS) para resolver la complejidad del análisis de las vastas familias de PFAS. El uso de técnicas de ionización a presión atmosférica novedosas y/o duales para enfoques de cromatografía líquida no dirigida-espectrometría de masas de alta resolución aumentará la gama de sustancias ionizables y conducirá a ventajas sin precedentes para lograr una determinación de amplio alcance de PFAS iónicos y neutros en matrices biológicas y ambientales.

Se elegirá la plataforma analítica más prometedora para proponer estrategias de identificación altamente confiables que se integrarán en un flujo de trabajo no dirigido poderoso para abordar la determinación de PFAS conocidos y emergentes. El flujo de trabajo se validará y se utilizará para ampliar el conocimiento en aplicaciones sociales relevantes, como el monitoreo de PFAS en agua potable, la actualización del desarrollo de tecnologías de tratamiento de agua más eficientes y en biofluidos humanos (leche materna, plasma, orina), mejorando los estudios epidemiológicos en curso sobre los vínculos de la exposición crónica a PFAS y los deterioros de salud observados.

Introduction_ProjectsObtained

Proyectos obtenidos por la UPV/EHU en el Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020.

Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships

QFluctTrans: Termodinámica del transporte cuántico

Programa específico: Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (IF) - European Fellowship

UPV/EHU: Beneficiario
Director de la UPV/EHU: Angel Rubio

Inicio del proyecto: 01/09/2016
Fin del proyecto: 31/08/2018

Breve descripción: Los componentes electrónicos se están reduciendo y finalmente están alcanzando la escala de moléculas individuales, lo que promete nuevas aplicaciones en sensores, sistemas fotovoltaicos, calefacción y electrónica. A medida que estos componentes se hacen más pequeños, fenómenos físicos importantes y nuevos imponen limitaciones en el funcionamiento de estos dispositivos. La mecánica cuántica y las fluctuaciones termodinámicas de no equilibrio dominan, poniendo a prueba todas las herramientas de ingeniería convencionales aceptadas en electrónica. El objetivo de esta propuesta es utilizar las nuevas herramientas de la termodinámica cuántica de no equilibrio para comprender los efectos de las fluctuaciones en el transporte en dichos dispositivos. Las cantidades promedio que eran buenas para caracterizar y controlar dispositivos en la escala clásica se vuelven inadecuadas, ya que las fluctuaciones de las trayectorias individuales de las partículas se vuelven muy grandes. Aunque se ha trabajado mucho para comprender la termodinámica cuántica, quedan muchas preguntas abiertas sobre su impacto en el transporte en dispositivos moleculares.

El objetivo que proponemos se abordará mediante una investigación centrada en superar los siguientes desafíos: (i) Comprender el efecto de la coherencia cuántica como potencial termodinámico en dispositivos moleculares. (ii) Aplicar la función TD-DFT de sistemas cuánticos abiertos para modelar el transporte en dispositivos moleculares. (iii) Desarrollar un método consistente para caracterizar dispositivos de transporte con grandes fluctuaciones cuánticas. Cada uno de estos se basa en técnicas teóricas existentes, pero no se han utilizado juntas para el propósito propuesto antes.


Marie Sklodowska Curie Innovative Training Networks (ITN)

Industrial Leadership (LEIT)

Societal Challenges

Info_Organizacion-participacion

 OTHER PUBLIC AND PRIVATE FUNDING EUROPEAN PROGRAMMES (2014-2020)

INTERREG V

See projects

COST Actions

See projects

LIFE Action Grants

See projects

Joint Programming Initiatives (JPIs)

See projects

ERA NET Initiatives

See projects

ERASMUS Programme

See projects
 

OTHER EUROPEAN & INTERNATIONAL RESEARCH PROGRAMMES

See projects

OTHER RESEARCH PROGRAMMES

See projects

Proyectos de investigación internacionales con participación UPV/EHU (2007-2014)

SUMMARY OF EUROPEAN AND INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS AWARDED TO UPV/EHU (2007-2014)
Programa Subprograma Listado proyectos
7th Framework Programme (FP7) Cooperation Download (pdf, 245KB)
Capacities Download (pdf, 120KB)
People Download (pdf, 112KB)
Ideas Download (pdf, 100KB)
Interreg Download (pdf, 700KB)
Competitiveness and Innovation Programme (CIP) Download (pdf, 95KB)
Acciones COST Download (pdf, 105KB)
Otros Programas de Investigación Europeos e Internacionales Download (pdf, 138KB)

 

info_masinformacionehurope