| Processo: | 25/15491-7 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional |
| Data de Início da vigência: | 01 de novembro de 2025 |
| Data de Término da vigência: | 07 de março de 2026 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química |
| Pesquisador responsável: | Susana Inés Córdoba de Torresi |
| Beneficiário: | Susana Inés Córdoba de Torresi |
| Pesquisador visitante: | Philippe Allongue |
| Instituição do Pesquisador Visitante: | Centre National De La Recherche Scientifique/Cnrs , França |
| Instituição Sede: | Instituto de Química (IQ). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | São Paulo |
| Vinculado ao auxílio: | 21/00675-4 - Arquitetura de materiais para armazenamento de energia eletroquímica e catálise, AP.TEM |
| Assunto(s): | Eletrocatálise Eletroquímica |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | electrocatalysis | electrodepositon | Oxygen evolution reaction | plasmonic nanoparticles | Eletroquímica |
Resumo
Uma economia sustentável do hidrogênio depende da geração eficiente de hidrogênio verde por meio da eletrólise de água promovida por fontes renováveis de energia. A melhora de processos eletrocatalíticos via eletroquímica assistida por plásmons, particularmente por meio da geração de portadores de carga em nanopartículas plasmônicas, apresenta-se como uma estratégia promissora. Neste contexto, filmes finos de ouro eletrodepositados sobre substratos de vidro revestidos com ITO fornecem uma plataforma valiosa para investigar e desacoplar mecanismos térmicos e não-térmicos (portadores de carga) na eletroquímica assistida por plásmons. Embora existam evidências claras de que a ressonância plasmônica localizada de superfície (LSPR) aumente a atividade catalítica, ainda é um desafio distinguir entre os efeitos dos portadores de carga e do aquecimento localizado. Superar essa lacuna demanda controle preciso das interfaces nanopartícula-substrato e estudos com boa resolução temporal para elucidar os processos subjacentes. Este entendimento é essencial para otimizar sistemas eletrocatalíticos aprimorados por plásmons e avançar nas tecnologias sustentáveis de produção de hidrogênio. (AU)
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