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IGNOTER-SOS – DESARROLLO DE NUEVAS MATRICES IGNÍFUGAS TERMOESTABLES RECICLADAS Y RECICLABLES PARA UNA FABRICACIÓN RESPONSABLE SOSTENIBLE DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

nuevos materiales

Nuevos materiales de altas prestaciones y funcionalizados

DESARROLLO DE NUEVAS MATRICES IGNÍFUGAS TERMOESTABLES RECICLADAS Y RECICLABLES PARA UNA FABRICACIÓN RESPONSABLE SOSTENIBLE DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL


IGNoTER-SOS

Motivaciones


La creciente exigencia normativa en seguridad contra incendios y la necesidad de reducir el impacto ambiental de los composites evidencian la falta de soluciones que combinen ignifugación avanzada, capacidad estructural y sostenibilidad real. Los sistemas actuales requieren altas cargas minerales que dificultan el procesado y empeoran las propiedades mecánicas, mientras que las resinas reciclables existentes no alcanzan el comportamiento al fuego necesario para aplicaciones críticas. A ello se suman las limitaciones energéticas y ambientales del reciclaje de termoestables, lo que demanda matrices diseñadas desde el ecodiseño y la economía circular. En este contexto, IGNoTER‑SOS surge para desarrollar nuevas matrices termoestables recicladas y reciclables con alto rendimiento ignífugo, superando las barreras tecnológicas actuales en rendimiento, procesabilidad y sostenibilidad.

Objetivos


​​El principal objetivo del proyecto IGNoTER-SOS es desarrollar un modificador que permita transformar las resinas reciclables en sistemas ignífugos con alta resistencia a llama directa para la fabricación de cajas para alojar baterías de vehículos eléctricos. Además deberán mantener la capacidad mecánica necesaria para evitar daños en caso de impacto. Además deberán contener llamas y las partículas/artefactos emitidos en caso de fallo de la batería, estas características serán cruciales para garantizar la seguridad del viajero y de posibles peatones que puedan encontrarse en las inmediaciones del vehículo eléctrico.​

Resultados esperados


  • Desarrollo de nuevas matrices termoestables reciclables e ignífugas con alto rendimiento frente al fuego.
  • Propiedades mecánicas adecuadas para aplicaciones estructurales exigentes.
  • Procesabilidad robusta a escala piloto mediante tecnologías industriales.
  • Reciclabilidad superior al 97%, con recuperación de oligómeros, fibras y partículas funcionales.
  • Validación del material en un demostrador estructural representativo.
  • Plataforma tecnológica transversal aplicable a sectores donde fuego y sostenibilidad son claves.

Expediente: CPP2024-011866
Programa: Convocatoria de Colaboración Público Privada del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación
Período de ejecución: marzo 2025– diciembre 2028
Estado: En ejecución
Entidad: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Agencia Estatal de Investigación (AEI)

Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024‑2027.

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