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Síntese e caracterização de nanopartículas bimetálicas Au-Pd para a eletrocatálise da reação de redução de oxigênio

Processo: 12/50942-0
Linha de fomento:Auxílio à Pesquisa - Regular
Vigência: 01 de janeiro de 2013 - 31 de dezembro de 2014
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química
Convênio/Acordo: CONICET
Pesquisador responsável:Hebe de las Mercedes Villullas
Beneficiário:Hebe de las Mercedes Villullas
Pesq. responsável no exterior: Mariano Hernan Fonticelli
Instituição no exterior: Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Argentina
Instituição-sede: Instituto de Química (IQ). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Araraquara. Araraquara , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:11/06538-7 - Novas estratégias no desenvolvimento de catalisadores para células a combustível: métodos avançados de síntese e técnicas on line e in situ no estudo da atividade catalítica, AP.R
Assunto(s):Materiais nanoestruturados  Nanopartículas metálicas  Células de combustível  Catalisadores 

Resumo

Nesse projeto, propõe-se preparar e caracterizar nanopartículas bimetálicas Au-Pd e estudar seu desempenho como materiais ativos para a reação de redução de oxigênio (RRO). Procuram-se eletrocatalisadores sem Platina estabilizados contra a dissolução quando submetidos a ciclados de potencial, um problema que afeta os catodos de células a combustível de baixa temperatura principalmente em aplicações veiculares. Tanto a formação de ligas Au-Pd quanto o recobrimento com Pd depositado em subpotencial sobre nanopartículas de Au previamente preparadas poderiam estabilizar o metal mais ativo e evitar a sua dissolução. As partículas contendo liga serão preparadas por métodos de co-redução, enquanto Pd será depositado a subpotencial sobre nanopartículas de Au já formadas para obter parículas Au@Pd particles (estrutura caroço-casca). A comparação de estruturas distintas com composições similares permitirá elucidar aspectos mecanísticos. As propriedades eletrocatalíticas de partículas suportadas frente à reação de redução de oxigênio serão analizadas considerando a composição e as estruturas geométricas e eletrônicas dos sistemas. (AU)