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Desenvolvimento de nanopartículas semicondutoras heteroestruturadas para conversão de metano por processo fotocatalítico

Processo: 20/09628-6
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de outubro de 2020
Data de Término da vigência: 30 de setembro de 2024
Área de conhecimento:Engenharias - Engenharia Química - Processos Industriais de Engenharia Química
Pesquisador responsável:Cauê Ribeiro de Oliveira
Beneficiário:Ricardo Marques e Silva
Instituição Sede: Embrapa Instrumentação Agropecuária. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil). São Carlos , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:18/01258-5 - Novos processos catalíticos e fotocatalíticos para a conversão direta de metano e CO2 em produtos, AP.TEM
Bolsa(s) vinculada(s):21/13065-0 - Desenvolvimento de nanopartículas semicondutoras heteroestruturadas para conversão de metano por processo fotoeletrocatalítico, BE.EP.PD
Assunto(s):Catálise heterogênea   Fotocatálise   Nanopartículas   Semicondutores   Heteroestruturas   Metano
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Conversão | fotocatalise | heteroestruturas | Metano | Nanopartículas | Catalise Heterogênea / Fotocatalise

Resumo

Em particular, a Pecuária (principalmente o gado) e com menor impacto, vários resíduos agroindustriais geram grandes quantidades de metano, que está disponível para ser recuperado e usado em outros processos, minimizando a emissão para o meio ambiente. No entanto, as estratégias de recuperação de metano são muito caras, exigindo grandes volumes de energia. Por outro lado, a energia solar está disponível e pode ser uma força motriz no processo de conversão de metano em produtos de valor agregado, como o metanol por oxidação fotocatalítica. Estruturas semicondutoras são relatadas na literatura como os fotocatalisadores mais prospectivos para essas reações, incluindo a oxidação fotoativada do metanol, mas poucas são indicadas como adequadas para oxidação parcial ou seletiva visando, por exemplo, a conversão do metano ao metanol. No entanto, um conhecimento adequado do papel do fotocatalisador e do tipo de reação fornecem ferramentas eficientes para controlar a extensão da reação, levando à produção de radicais OH., que são promotores efetivos desse processo. Atualmente, estruturas complexas (heteroestruturas) são uma das estratégias mais importantes para reações fotocatalíticas heterogêneas, já que parte da estrutura (uma fase) atuaria como um cátodo (geralmente um semicondutor do tipo p), enquanto a outra fase atuaria como ânodo (semicondutor do tipo n). Então, esse sistema idealmente composto por nanopartículas complexas constituídas por duas fases alinhadas e epitaxialmente ligadas, exige métodos adequados para produção e para avaliação da efetividade. Em trabalhos anteriores do grupo, nanopartículas heteroestruturadas TiO2:SnO2, WO3:TiO2 e g-C3N4/Nb2O5 provaram ser eficientes na oxidação de diferentes poluentes emergentes em água. Dessa forma, esses tipos de sistemas podem ser bons candidatos à conversão eficiente do metano ao metanol, resultando em grandes possibilidades de reações de oxidação fotoativadas com atrativos econômicos e ambientais. (AU)

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
MARQUES E SILVA, RICARDO; SOUZA, FERNANDA DE LOURDES; DIAS, EDUARDO; DA SILVA, GELSON TIAGO DOS SANTOS TAVARES; DURAN, FLORYMAR ESCALONA; REGO, ARJUN; HIGGINS, DREW; RIBEIRO, CAUE. The role of TiO2:SnO2 heterojunction for partial oxidation of methane by photoelectrocatalytic process at room temperature. Journal of Alloys and Compounds, v. 968, p. 7-pg., . (21/13065-0, 22/10255-5, 19/21496-0, 22/05149-1, 18/01258-5, 20/09628-6, 19/10689-2)