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Mapeamento em tempo real do gradiente químico de nanopartículas de Pd com morfologia controlada durante a reação oscilatória de oxidação do CO.

Processo: 25/04913-8
Modalidade de apoio:Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado Direto
Data de Início da vigência: 01 de novembro de 2025
Data de Término da vigência: 31 de outubro de 2026
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química
Pesquisador responsável:Amélie Claire Rochet
Beneficiário:Marlon Muniz da Silva
Supervisor: Briois Valerie
Instituição Sede:Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Campinas , SP, Brasil
Instituição Anfitriã: SOLEIL Synchrotron, França  
Vinculado à bolsa:23/12669-4 - Abordagem multimodal para visualização de sítios ativos de catalisadores core-shell de metais nobres, BP.DD
Assunto(s):Catálise   In situ   Espectroscopia por absorção de raios X
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Catalysis | In situ | Noble metal catalysts | Shape-controlled nanoparticles | X-Ray Absorption Spectroscopy | X-Ray imaging | Catálise

Resumo

O comportamento oscilatório da oxidação de CO é um fenômeno coletivo que ocorre em todo o leito catalítico. Técnicas com resolução espacial podem fornecer insights estatisticamente relevantes, essenciais para uma compreensão abrangente de sua origem e dinâmica. O novo detector implementado pelo grupo do Dr. Briois na linha de luz ROCK do Síncrotron Soleil é dedicado ao imageamento hiperespectral de campo total por XAS. Essa instalação permite o monitoramento preciso das transformações dinâmicas em catalisadores, oferecendo informações detalhadas ao longo do leito catalítico, enquanto mantém um bom equilíbrio entre resolução temporal e espacial.O objetivo deste projeto BEPE é desenvolver um estudo em operando de imageamento hiperespectral de campo total com resolução espaço-temporal das oscilações de CO em catalisadores modelo compostos por nanopartículas de Pd com morfologia controlada. Alinhado à experiência do Dr. Briois em imageamento por XAS, este estudo busca explorar os mecanismos responsáveis por essas oscilações. Essa abordagem inovadora pode fornecer insights valiosos sobre como a forma, o tamanho e o suporte das nanopartículas influenciam as transformações dinâmicas que determinam os estados de alta e baixa reatividade durante as oscilações na oxidação do CO, potencialmente orientando futuros avanços no desempenho catalítico.

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