| Processo: | 19/21430-0 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de abril de 2020 |
| Data de Término da vigência: | 28 de fevereiro de 2022 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | Caetano Rodrigues Miranda |
| Beneficiário: | Henrique Musseli Cezar |
| Instituição Sede: | Instituto de Física (IF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 17/02317-2 - Interfaces em materiais: propriedades eletrônicas, magnéticas, estruturais e de transporte, AP.TEM |
| Assunto(s): | Nanotecnologia Simulação de dinâmica molecular Sílica Nanoporos Interações hidrofóbicas e hidrofílicas Campo elétrico Método de Lattice-Boltzmann |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Cálculos de primeiros princípios | Dinâmica Molecular | Interfaces | Nanofluidica | Nanotecnologia | Redes de Boltzmann | Propriedades de Transportes de Matéria Condensada (Não Eletrônicas) |
Resumo O entendimento do transporte de água e soluções aquosas de eletrólitos em nanoescala é de grande importância para o desenvolvimento de futuras aplicações em nanofluídica. Em particular, fenômenos que envolvem dessalinização da água, rápida difusão da água, seletividade de íons, entre outros. Nanocanais de sílica funcionalizada e de PDMS são os mais promissores para esses dispositivos. Utilizando uma combinação de cálculos de primeiros princípios, dinâmica molecular fora do equilíbrio e método de Boltzmann na rede, investigaremos as propriedades de transporte de água e salmoura confinadas em nanoporos de sílica e nanoslits funcionalizados com regiões hidrofóbicas e hidrofílicas sob a ação de agentes externos (campo elétrico e pressão). Desta forma, os fenômenos da corrente de retificação em diferentes concentrações podem ser observados. A dinâmica desses sistemas será analisada pelas funções de correlação temporal e pelos efeitos da rede topológica da água. Este é um projeto desafiador, que acreditamos pode nos guiar para o design de novos dispositivos nanofluídicos e entender os mecanismos moleculares subjacentes ao transporte em nanoescala. | |
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