| Processo: | 22/05454-9 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
| Data de Início da vigência: | 01 de setembro de 2022 |
| Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 2024 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Analítica |
| Pesquisador responsável: | Fernando Cruz de Moraes |
| Beneficiário: | Fernando Cruz de Moraes |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | São Carlos |
| Pesquisadores associados: | Anderson Martin dos Santos |
| Assunto(s): | Eletroanalítica Fotoeletroquímica Sensores eletroquímicos Semicondutores Eletrodos impressos Disruptores endócrinos Materiais nanoestruturados Degradação eletroquímica |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | degradação fotoeletroquímica | disruptores endócrino | Eletrodos impressos | fotoeletroquímica | Materiais nanoestruturados | Eletroanálise |
Resumo
Neste projeto, se propõe o desenvolvimento de sensores eletroquímicos descartáveis e a de fotoanodos fabricados com materiais semicondutores nanoestruturados. No qual, o primeiro será empregado para a determinação e o segundo para a degradação de disruptores endócrinos. Para o desenvolvimento dos sensores eletroquímicos serão utilizadas diferentes nanoestruturas de carbono, tais como carbon black, grafeno e/ou biochar como fase de reconhecimento no desenvolvimento de novos arranjos de sensores eletroquímicos. Para esta finalidade, serão desenvolvidos eletrodos impressos fabricados com nanoestruturas carbonáceas modificadas com nanopartículas metálicas e/ou quantum dots. Por outro lado, propõe-se o desenvolvimento de materiais semicondutores nanoestruturados para aplicação na remoção de disruptores endócrinos via sistema fotoeletroquímico. O material semicondutor como a hematita (± - Fe2O3) será estudado para a fabricação de fotoanodos, que será utilizada para formar heteroestruturas baseadas na teoria do Esquema Z (Tipo II), que tem como princípio obter efeitos sinérgicos de dois semicondutores combinados que facilitam a transferência de carga, diminuindo a recombinação do par eletrônico e aumentam a tempo útil das espécies de interesse na oxidação de moléculas. Nesta perspectiva, os materiais que serão utilizados para projetar tais heterojunções serão aqueles que contenham halogênios em sua composição (BiOI e BiOBr), pois são conhecidos como excelentes materiais catalíticos na área de estudos optoeletrônicos. (AU)
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