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Filmes finos de ouro eletrodepositados sobre eletrodos de ITO como plataforma para desacoplar mecanismos térmicos e de portadores de carga na eletroquímica assistida por plásmons

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)

Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio:
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