| Processo: | 23/11751-9 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Pesquisa |
| Data de Início da vigência: | 01 de janeiro de 2024 |
| Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 2024 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | Alexandre Reily Rocha |
| Beneficiário: | Alexandre Reily Rocha |
| Pesquisador Anfitrião: | Mariana Rossi Carvalho |
| Instituição Sede: | Instituto de Física Teórica (IFT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de São Paulo. São Paulo , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | Max Planck Society, Hamburg, Alemanha |
| Vinculado ao auxílio: | 21/14335-0 - ICTP Instituto Sul-Americano para Física Fundamental: um centro regional para Física Teórica, AP.ESP |
| Assunto(s): | Eletroquímica Aprendizado computacional Propriedades eletrônicas Água |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | electrochemistry | machine learning | metal interfaces | Water | water | Electronic properties of materials |
Resumo Compreender as reações e estruturas na interface água/metal desempenha um papel fundamental na conversão e armazenamento de energia eletroquímica. No entanto, fornecer uma descrição teórica e experimental em escala molecular de interfaces eletrificadas sob condições eletroquímicas permanece um desafio. Simulações de primeiros princípios forneceram novas perspectivas e insights cruciais sobre a estrutura da água nas interfaces metálicas. No entanto, simulações de computador realistas de células eletroquímicas que incluem efeitos de solvente e descrevem explicitamente eletrólitos aquosos sob um potencial de polarização externo ainda são computacionalmente muito caras para os tamanhos de sistema e escalas de tempo necessárias para estudar processos eletroquímicos de maneira confiável. Neste projeto, vamos implementar uma metodologia para um potenciostato dentro do ensemble canônico e combiná-lo com diferentes frameworks de aprendizado de máquina para acelerar os cálculos e nos permitir tratar grandes sistemas. O código resultante levará a uma maior compreensão das interfaces água/metal, pois poderemos simular os efeitos de um viés externo para sistemas de grandes tamanhos e escalas de tempo longas, isto é, uma célula eletroquímica realista. (AU) | |
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