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Desenvolvendo uma nova geração de materiais avançados multicomponentes via síntese mecanoquímica

Processo: 20/14955-6
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Jovens Pesquisadores
Data de Início da vigência: 01 de novembro de 2021
Data de Término da vigência: 31 de outubro de 2026
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química
Pesquisador responsável:Paulo Filho Marques de Oliveira
Beneficiário:Paulo Filho Marques de Oliveira
Instituição Sede: Instituto de Química (IQ). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Pesquisadores associados: Adam Michalchuk ; Franziska Emmerling ; Liane Marcia Rossi ; Susana Inés Córdoba de Torresi
Bolsa(s) vinculada(s):24/11047-2 - Síntese mecanoquímica de nanopartículas metálicas, BP.MS
23/01223-5 - Mecanoquímica como ferramenta na preparação de nanomateriais multimetálicos, BP.DD
22/07640-4 - Síntese de nanopartículas suportadas em óxidos via rota mecanoquímica, BP.MS
+ mais bolsas vinculadas 22/03879-2 - Investigação das transformações de óxidos metálicos induzidos por moagem, BP.IC
22/03996-9 - Estudo dos parâmetros de moagem na síntese mecanoquímica de nanopartículas de prata, BP.IC
21/12899-4 - Desenvolvendo uma nova geração de material avançados multicomponentes via síntese mecanoquímica, BP.JP - menos bolsas vinculadas
Assunto(s):Química de materiais  Materiais avançados  Materiais nanoestruturados  Nanopartículas metálicas 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Caracterização estrutural de sólidos | Materiais Avançados | mecanoquímica | Nanomateriais | síntese em estado sólido | Química de Materiais

Resumo

A demanda global por processos e produtos ambientalmente amigáveis tem conduzido a pesquisa científica e industrial em direção a uma química mais sustentável e à preparação de novos materiais com desempenho e propriedades aprimorados. Apesar do sucesso impressionante das técnicas convencionais para síntese e design de materiais, as abordagens clássicas envolvem alto consumo de solvente e energia. Além disso, o número de materiais multicomponentes, que são atraentes para diversas aplicações tecnológicas, preparados por tais abordagens, permanece limitado. Assim, a busca por rotas alternativas de síntese, inscritas num cenário da química sustentável, e que sejam capazes de gerar materiais altamente ativos, é, portanto, imperativa. Esse é o caso das transformações induzidas por moagem mecânica, que resultam em materiais avançados como nanopartículas metálicas (NPs) e nanopartículas de óxidos metálicos para aplicações em catálise e energia. A mecanoquímica tem atraído atenção como uma alternativa ecologicamente correta para a química na pesquisa acadêmica e industrial e para as ciências dos materiais, tendo sido recentemente considerada como uma das dez inovações químicas que podem mudar o mundo. Porém, o uso da mecanoquímica na síntese de NPs metálicos na sua forma livre ou suportadas sobre uma matriz sólida ainda é pouco explorado, ocultando o efetivo potencial da técnica. No presente projeto pretendemos explorar e expandir o uso de rotas mecanoquímicas para a síntese de NPs mono- e multimetálicas e nanoestruturas suportadas em óxidos. Os parâmetros que influenciam a estrutura dos materiais finais (tamanho, morfologia etc.) serão identificados pelo estudo cuidadoso das condições de reação, particularmente os parâmetros associados à moagem. Adicionalmente, investigaremos os mecanismos de formação das NPs utilizando técnicas de caracterização do estado da arte, permitindo controlar a mecanossíntese das nanoestruturas. Finalmente, os materiais potentialmente ativos serão selecionados e testados como catalisadores. Isso permitirá o estabelecimento de uma relação estrutura-propriedade, abrindo caminho para o design racional de uma nova geração de materiais avançados altamente ativos no estado sólido. (AU)

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Publicações científicas (10)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
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DA SILVA, RAFAEL T. P.; SILVA, DAGOBERTO O.; DE OLIVEIRA, PAULO F. M.; BELLABARBA, RONAN; JOHNSTON, PETER; SMIT, JOOST; HOLT, JARLE; BETHAM, MICHAEL; ROSSI, LIANE M.. Solvent-Free Aerobic Oxidative Cleavage of Methyl Oleate to Biobased Aldehydes over Mechanochemically Synthesized Supported AgAu Nanoparticles. CHEMPLUSCHEM, v. N/A, p. 12-pg., . (20/14955-6, 21/00675-4, 21/12899-4)
FAUSTINO, LEANDRO A.; XAVIER, ISMAEL P. L.; DE OLIVEIRA, PAULO F. M.; DE TORRESI, SUSANA I. CORDOBA. Tailoring Charge Carriers through Solid-State Mechanochemical Synthesis Bismuth Nanoparticles Directly onto BiVO4 Surface. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 35, n. 12, p. 7-pg., . (21/00675-4, 20/15230-5, 20/14955-6, 23/01223-5, 22/04604-7)
BEZERRA, LETICIA S.; BELHOUT, SAMIR A.; WANG, SHIQI; QUIROZ, JHON; DE OLIVEIRA, PAULO F. M.; SHETTY, SHWETHA; ROCHA, GUILHERME; SANTOS, HUGO L. S.; FRINDY, SANA; OROPEZA, FREDDY E.; et al. Triple Play of Band Gap, Interband, and Plasmonic Excitations for Enhanced Catalytic Activity in Pd/HxMoO3 Nanoparticles in the Visible Region. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, v. 16, n. 9, p. 12-pg., . (20/14955-6)
QUEIROZ, LUCAS G.; PRADO, CAIO C. A.; MELO, EDUARDO C.; MORAES, BEATRIZ R.; DE OLIVEIRA, PAULO F. M.; ANDO, ROMULO A.; PAIVA, TERESA C. B.; POMPEO, MARCELO; RANI-BORGES, BARBARA. Biofragmentation of Polystyrene Microplastics: A Silent Process Performed by Chironomus sancticaroli Larvae. Environmental Science & Technology, v. 58, n. 10, p. 12-pg., . (20/14955-6, 19/10845-4)
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XAVIER, ISMAEL P. L.; LEMOS, LAURA L.; DE MELO, EDUARDO C.; CAMPOS, EDUARDO T.; DE SOUZA, BRENO L.; FAUSTINO, LEANDRO A.; GALANTE, DOUGLAS; DE OLIVEIRA, PAULO F. M.. Mechanochemical hydroquinone regeneration promotes gold salt reduction in sub-stoichiometric conditions of the reducing agent. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 26, n. 15, p. 9-pg., . (23/01223-5, 22/04604-7, 20/14955-6, 22/03996-9, 19/09341-1)
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SILVA, VINICIUS D.; MELO, EDUARDO C.; MARTINS, VITOR L.; DE OLIVEIRA, PAULO F. M.; ANDO, ROMULO A.; CATALANI, LUIZ H.; TORRESI, ROBERTO M.. Additive- and binder-free hard carbon nanofibers for sodium-ion batteries. NANO ENERGY, v. 136, p. 14-pg., . (22/11983-4, 22/12609-9, 21/00675-4, 20/14955-6, 19/26309-4)