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Desenvolvimento e caracterização de células eletroquímicas microfluídicas para medidas de imageamento por difração coerente de Bragg in situ

Processo: 20/07955-0
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de outubro de 2020
Data de Término da vigência: 30 de setembro de 2021
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química
Pesquisador responsável:Pablo Sebastián Fernández
Beneficiário:Heloísa Vampré Nascimento Gomes
Instituição Sede: Instituto de Química (IQ). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Empresa:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Química (IQ)
Vinculado ao auxílio:17/11986-5 - Geração e Armazenamento de Novas Energias: trazendo desenvolvimento tecnológico para o país, AP.PCPE
Assunto(s):Eletroquímica   Materiais nanoestruturados   Eletrodos   Propriedades físico-químicas   Medidas   In situ   Imageamento   Raios X   Voltametria cíclica
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Bragg coherent diffraction imaging | electrochemistry | in situ techniques | microfluidic electrochemical cells | nanomaterials | Eletroquímica

Resumo

Medidas in situ permitem estudar as propriedades físico-químicas de materiais nas mesmas condições experimentais nas quais seu desempenho é medido. Nanomateriais são muito importantes na eletroquímica, na aplicação de nanopartículas como eletrodos. O Imageamento por Difração Coerente de Bragg (BCDI) é uma técnica que usa raios X para fazer imagens em 3D e mapear tensão e defeitos de nanocristais individuais. No entanto, para que essa técnica seja aplicada é necessária uma célula eletroquímica que possa ser adaptada na linha do sincrotron onde a medida será feita e que seja transparente a raios X (dentre outras características). Assim, neste projeto desenvolveremos Células Eletroquímicas Microfluídicas (CEM) que possam ser adaptadas na linha Carnaúba do SIRIUS. Após o desenvolvimento das CEM, será feita a caracterização eletroquímica dessas por voltametria cíclica, principalmente realizando experimentos de deposição em subpotencial (UPD). Por fim, iremos depositar nanopartículas de paládio eletroquimicamente na CEM e caracterizar estas usando BCDI.

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