| Processo: | 15/18109-4 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
| Data de Início da vigência: | 01 de fevereiro de 2016 |
| Data de Término da vigência: | 28 de fevereiro de 2018 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Analítica |
| Pesquisador responsável: | Maria Valnice Boldrin |
| Beneficiário: | Maria Valnice Boldrin |
| Instituição Sede: | Instituto de Química (IQ). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Araraquara. Araraquara , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | Araraquara |
| Assunto(s): | Materiais nanoestruturados Eletroanalítica |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Degradação de Poluentes Orgânicos | desinfeção de água | eletroanalíse de fármacos e corantes | Nanomateriais | redução fotoeltrocataltiica de inorganicos | Eletroanalitica |
Resumo
O uso de eletrodos construído com materiais nanoestruturados/ ou em escala nanométrica na eletroquímica tem revolucionado as respostas do ponto de vista da termodinâmica e cinética das reações eletródicas, processos de conversão de energia, síntese e modificação de compostos químicos, desenvolvimento de novos métodos analíticos e etc. Na presente proposta pretende-se explorar a eletroquimica como ferrramenta na preparação e/ou utilização de nanomateriais para melhorar a resposta de métodos eletroanalíticos bem como nas medidas de fotoeletrocatálise. Dentre a extraordinária diversidade de nanomateriais pretende-se investigar a construção, caracterização e aplicação de eletrodos de grafeno modificado com cisteína e queratina, nanopartículas magnéticas (Fe2O3) modificadas com grupos tosila e carboxila, bem como semicondutores nanoestruturados de TiO2 e WO3 decorados com nanopartículas de Pt e Ag e compósitos de TiO2/WO3 e Si/TiO2 decorados com Pt. O interesse nestes materiais justifica-se para atender aos desafios de: determinar corantes têxteis e corantes de cabelo em amostras ambientais de forma rápida e econômica, determinar anabolizantes e diuréticos em fluídos biológicos e matrizes ambientais, investigar novos métodos de redução de CO2 para gerar produtos com maior valor agregado, melhorar processos de desinfecção de água e melhorar o custo/benefício envolvido no tratamento de água, bem como aumentar o desempenho dos processos fotoeletrocatalíticos, ampliar a absorção dos semicondutores frente ao espectro da luz solar contribuindo para um impacto significativo no sentido de tornar estas tecnologias comercialmente viável (AU)
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