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Materiais híbridos quirais de nanopartículas de Au, Pd, Pt e TiO2 e WO3 para desproporcionamento fotoeletroquímico de água

Processo: 25/13192-2
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2025
Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2026
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química
Pesquisador responsável:Juliana dos Santos de Souza Silva
Beneficiário:Priscila Hasse Palharim
Instituição Sede: Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Universidade Federal do ABC (UFABC). Ministério da Educação (Brasil). Santo André , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:24/18336-0 - Investigação de sistemas híbridos baseados em nanopartículas plasmônicas quirais e óxidos metálicos semicondutores com aplicações em fotocatalíticas, AP.R
Assunto(s):Nanopartículas metálicas   Dióxido de titânio   Materiais nanoestruturados
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Materiais quirais | nanopartículas metálicas | Óxido de Titânio | óxido de tungstênio | Nanomateriais

Resumo

Este projeto visa o desenvolvimento de materiais híbridos compostos por nanopartículas plasmônicas quirais de Au, Pd e Pt, associadas a óxidos metálicos semicondutores quirais de WO3 e TiO2, com aplicação na geração de hidrogênio. Os objetivos incluem a otimização de métodos de síntese dessas nanopartículas e a preparação de estruturas quirais dos óxidos via rota hidrotérmica assistida por micro-ondas. O projeto também pretende investigar o mecanismo de reação desses materiais usando técnicas avançadas, como a espectroscopia Raman intensificada por SERS, e explorar sua aplicação como fotoanodos em processos fotoeletroquímicos para a produção de hidrogênio.As nanopartículas plasmônicas quirais serão sintetizadas por métodos químicos tradicionais, com a adição de indutores quirais, e por radiólise. A produção de estruturas quirais de TiO2 e WO3 será realizada por meio de rotas solvotérmicas, utilizando diversos solventes e indutores de quiralidade. O mecanismo de formação dos óxidos metálicos será acompanhado por Raman in situ intensificado por efeito SERS.Os materiais com propriedades adequadasserão testados em processos fotoeletrocatalíticos e de geração de hidrogênio. A influência da luz polarizada sobre esses processos também será avaliada. Este estudo contribuirá para o avanço na produção eficiente de hidrogênio, utilizando materiais inovadores com características estruturais e eletrônicas diferenciadas. (AU)

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