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SOBRE MÍ
Soy catedrático de Ingeniería Química en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) desde junio de 2017. Mi trayectoria académica comenzó con una licenciatura en 1989, seguida de un grado de licenciado en ciencias (Química) con especialización en Química Técnica/Industrial en 1990. Obtuve mi doctorado en la misma institución en 1994, completando el programa de doctorado en Ingeniería Química.
Mi investigación se centró inicialmente en la desactivación de catalizadores debido a la formación de coque (predoctoral). Posteriormente, al finalizar mi tesis doctoral, me brindaron la oportunidad de investigar en los aspectos de la seguridad de los reactores fuera de control (runaway reactions). Desde 2002, mi investigación se ha centrado principalmente en la producción, purificación y utilización del hidrógeno como vector energético, siempre utilizando métodos no convencionales. Concretamente he trabajado en la producción y purificación de hidrógeno en un mismo proceso, a partir de gases procedentes de la pirólisis de gas natural, biogás, fracciones de bio-oil, y también en su transformación en biocombustibles, en particular el biometano, utilizando residuos agrícolas, ganaderos y urbanos. He sido coautor de más de cincuenta artículos indexados, principalmente en revistas de categoría Q1, y he realizado más de ciento cincuenta contribuciones a conferencias, muchas de las cuales se celebraron en el ámbito internacional. He sido IP en 12 de los 34 proyectos de investigación en los que he participado, tanto institucionales como financiados por empresas, y también soy coautor de una patente de USPTO con aplicaciones industriales, concedida en 2000. A lo largo de mi trayectoria académica, he realizado estancias en el extranjero; concretamente, realicé una estancia en la Universidad de Salford (Reino Unido) durante mis estudios de doctorado, y realicé una estancia posdoctoral en la empresa Fauske & Associates en Illinois, EE. UU. Además, he codirigido, por el momento, diez tesis doctorales y he sido reconocido con sexenios, el último hasta 2020.
Desde una perspectiva educativa, he tenido el privilegio de enseñar varias asignaturas en la titulación de Ciencias Químicas (Facultad de Ciencias), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Facultad de Veterinaria) e Ingeniería Química (Escuela de Ingeniería y Arquitectura). También he participado en programas de máster nacionales y europeos, y he ofrecido cursos especializados en el programa de doctorado en Ingeniería Química y del Medio Ambiente de UNIZAR, programa con reconocimiento de calidad desde 2005. Actualmente, estoy involucrado en la enseñanza de programas de máster en Ingeniería Química, Energías Renovables y Eficiencia Energética, y soy el codirector del Máster Interuniversitario en Tecnologías del Hidrógeno (MITH) en la Universidad de Zaragoza desde su comienzo. Mi experiencia docente abarca las áreas de Simulación y Optimización de Procesos Químicos, Análisis de Seguridad y Riesgo en la Industria Química y Energía del Hidrógeno. He sido reconocido por mis esfuerzos docentes con seis quinquenios, el último otorgado en 2021.
Una parte significativa de mi carrera académica también ha estado dedicada a diversos puesto vinculados a la gestión universitaria. Fui Profesor Secretario del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías Ambientales (IQTMA) desde 2000 hasta 2002 y Subdirector del Centro Politécnico Superior (actualmente Escuela de Ingeniería y Arquitectura - EINA), desde 2002 hasta 2007, ambos en UNIZAR. Además, ocupé el cargo de Subdirector del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) desde 2008 hasta 2015, y nuevamente desde 2019 hasta 2023. En este mismo Instituto también coordiné la División de Procesos y Reciclado desde 2008 hasta 2015 y desde 2019 hasta 2023. También he dedicado tiempo a la consultoría en agencias de investigación y prospectiva, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo organizaciones sudamericanas, europeas y de Oriente Medio. He participado activamente en procesos relacionados con la evaluación y acreditación de la calidad y la estandarización desde 2005, trabajando con instituciones privadas como AENOR y entidades públicas como ANECA, la Fundación MADRI+D y DEVA-AAC. Mi participación en la gobernanza académica incluye cargos como vocal (representante de áreas técnicas) en la Comisión de Investigación de la Universidad de Zaragoza desde 1998 hasta 2002, presidente de la Comisión de Grado en Ingeniería Química, presidente de la Comisión de Investigación y la Comisión de Garantía de Calidad del I3A, así como miembro de la Comisión de Calidad de Grado y Máster en EINA. También fui miembro del Claustro universitario en UNIZAR desde 2012 hasta 2021 y de la Junta de la Escuela en EINA desde 2004 hasta hoy.
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8383-4996
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7402535208
PUBLICACIONES
2026
Mercader, V. D.; Sanz-Monreal, P.; Durán, P.; Aragüés-Aldea, P.; Francés, E.; Herguido, J.; Peña, J. A.
Intensifying synthetic natural gas production by functionalization of a NiFe/γ-Al2O3 catalyst with alkaline and alkaline-earth materials Artículo de revista
En: Fuel, vol. 406, pp. 136698, 2026, ISSN: 0016-2361.
@article{MERCADER2026136698,
title = {Intensifying synthetic natural gas production by functionalization of a NiFe/γ-Al2O3 catalyst with alkaline and alkaline-earth materials},
author = {V. D. Mercader and P. Sanz-Monreal and P. Durán and P. Aragüés-Aldea and E. Francés and J. Herguido and J. A. Peña},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236125024238},
doi = {https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.136698},
issn = {0016-2361},
year = {2026},
date = {2026-01-01},
journal = {Fuel},
volume = {406},
pages = {136698},
abstract = {This study demonstrates the influence of the functionalization method (Mechanical Mixture -MM- and Dual Function Materials -DFM-) of two CO2 adsorbent species (Na and Ca) in a catalytic fixed-bed reactor for CO2 methanation. The experiments consisted of cycles beginning with a CO2 adsorption stage followed by a methanation stage (with H2), interspersed with or without inert purge periods. The greatest enhancement in methane generation was observed in experiments with a mechanical mixture (MM) of NiFe/γ-Al2O3 catalyst and Na2O/γ-Al2O3. The methane production capacity was tested over a temperature range comprised between 200 and 400 °C, with values over 380 μmol/g obtained under moderate conditions (350 °C and pCO2 = 0.12 bar) and selectivity to methane close to 100 %. Since the ultimate goal is the methanation of the CO2 present in a biogas (without removing CH4), the potential effect of the presence of methane during the CO2 adsorption stages was also investigated. To achieve this task, a feed stream representative of a sweetened biogas coming from the anaerobic decomposition of municipal solid waste (MSW) (70 %v CH4 and 30 %v CO2) was used. The results showed no adverse effects along the successive cycles, paving the way to the use of these solids for biogas upgrading. On the other hand, the catalyst did not show a significant loss of activity after several hours of repetitive adsorption-methanation cycles.},
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pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
Aragüés-Aldea, P.; Durán, P.; Mercader, V. D.; Renda, S.; Francés, E.; Peña, J. A.; Herguido, J.
Packed-bed membrane reactors as a strategy for selective CO2 methanation Artículo de revista
En: Catalysis Today, vol. 476, pp. 115899, 2026, ISSN: 0920-5861.
@article{ARAGUESALDEA2026115899,
title = {Packed-bed membrane reactors as a strategy for selective CO2 methanation},
author = {P. Aragüés-Aldea and P. Durán and V. D. Mercader and S. Renda and E. Francés and J. A. Peña and J. Herguido},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586126002233},
doi = {https://doi.org/10.1016/j.cattod.2026.115899},
issn = {0920-5861},
year = {2026},
date = {2026-01-01},
journal = {Catalysis Today},
volume = {476},
pages = {115899},
abstract = {CO2 methanation represents a key route within Power-to-X strategies for converting captured carbon into synthetic natural gas. However, its efficiency is limited by thermodynamic constraints, heat management issues, and undesired CO formation due to the reverse water–gas shift reaction. In this work, a novel packed-bed membrane reactor (PBMR), conceived as an evolution of the polytropic packed-bed reactor (PPBR), is proposed and experimentally validated for selective CO2 methanation. The reactor enables distributed reactant feeding through a porous membrane wall, allowing enhanced control over local reaction environments along the catalytic bed. A Ni–Fe/Al2O3 catalyst was employed and tested under various operating conditions, including different weight hourly space velocities (WHSV) and feeding configurations (conventional, co-current, and counter-current). The influence of distributing either H2 or CO2 was systematically investigated in terms of CO2 conversion, temperature profiles, and CO selectivity. While distributed configurations did not improve overall CO2 conversion compared to conventional operation, they significantly affected selectivity. In particular, CO2-distributed feeding consistently reduced CO selectivity under iso-conversion conditions, achieving up to a 40% decrease in the most favorable case. This significant reduction highlights the effectiveness of spatial reactant management in driving the reaction pathway toward methane. Overall, these results underline the critical role of reactor design in overcoming selectivity limitations and demonstrate the potential of membrane-assisted distributed feeding as a process intensification strategy for CO2 methanation.},
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pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
2025
Gimeno Izquierdo, Chuan; Mercader Plou, Victor Daniel; Durán Sánchez, Paúl; Peña Llorente, José Ángel; Herguido Huerta, Francisco Javier
Different Behavior of Commercial Nickel and Ruthenium Catalysts on Biogas Upgrading Actas de congresos
vol. 13, 2025.
@proceedings{GimenoIzquierdo_MercaderPlou_DuránSánchez_PeñaLlorente_HerguidoHuerta_2025,
title = {Different Behavior of Commercial Nickel and Ruthenium Catalysts on Biogas Upgrading},
author = {Gimeno Izquierdo, Chuan and Mercader Plou, Victor Daniel and Durán Sánchez, Paúl and Peña Llorente, José Ángel and Herguido Huerta, Francisco Javier},
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doi = {10.26754/jji-i3a.202512001},
year = {2025},
date = {2025-07-01},
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journal = {Jornada de Jóvenes Investigadores del I3A},
volume = {13},
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pubstate = {published},
tppubtype = {proceedings}
}
Mercader Plou, Víctor Daniel; Glaser, Jonas; Durán, Paúl; Sanz Monreal, Pablo; Aragüés Aldea, Pablo; Francés, Eva; Herguido, Javier; Peña Llorente, José Ángel
Mechanical Mixture (MM) Materials for Cyclic CO₂ Power-to- Methane: Filler Influence and Stability Actas de congresos
vol. 13, 2025.
@proceedings{MercaderPlou_Glaser_Durán_SanzMonreal_AragüésAldea_Francés_Herguido_PeñaLlorente_2025,
title = {Mechanical Mixture (MM) Materials for Cyclic CO₂ Power-to- Methane: Filler Influence and Stability},
author = {Mercader Plou, Víctor Daniel and Glaser, Jonas and Durán, Paúl and Sanz Monreal, Pablo and Aragüés Aldea, Pablo and Francés, Eva and Herguido, Javier and Peña Llorente, José Ángel},
url = {https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/jji3a/article/view/11999},
doi = {10.26754/jji-i3a.202511999},
year = {2025},
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journal = {Jornada de Jóvenes Investigadores del I3A},
volume = {13},
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pubstate = {published},
tppubtype = {proceedings}
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Ruiz-Alejos Rodríguez, David; Mercader Plou, Víctor; Peña LLorente, José Angel; Herguido Huerta, Javier
Modelado de Adsorción de CO₂ con Múltiples Métodos para Simulaciones de Power-to-Methane Actas de congresos
vol. 13, 2025.
@proceedings{Ruiz-AlejosRodríguez_MercaderPlou_PeñaLLorente_HerguidoHuerta_2025,
title = {Modelado de Adsorción de CO₂ con Múltiples Métodos para Simulaciones de Power-to-Methane},
author = {Ruiz-Alejos Rodríguez, David and Mercader Plou, Víctor and Peña LLorente, José Angel and Herguido Huerta, Javier},
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tppubtype = {proceedings}
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