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Estudo da eletrorredução de CO2 sobre nanoestruturas de Cu2O-Au assistida por plasmônica para síntese de compostos C2

Processo: 21/08007-0
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Doutorado Direto
Data de Início da vigência: 01 de outubro de 2021
Situação:Interrompido
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química
Pesquisador responsável:Susana Inés Córdoba de Torresi
Beneficiário:Leonardo Domenico De Angelis
Instituição Sede: Instituto de Química (IQ). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Empresa:Universidade de São Paulo (USP). Escola Politécnica (EP)
Vinculado ao auxílio:20/15230-5 - Centro de Pesquisa e Inovação de Gases de Efeito Estufa - RCG2I, AP.PCPE
Bolsa(s) vinculada(s):24/09385-7 - Explorando a reação de redução de CO2 aprimorada por plasmônica: Um estudo avançado de eletrocatalisadores Au-Cu2O por raios-X in situ/operando, BE.EP.DD
Assunto(s):Eletroquímica   Dióxido de carbono   Materiais nanoestruturados   Óxido de cobre   Ouro   Etilenos   Etanol   Ressonância de plasmônio de superfície   Plasmônica
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Co2 | Eletrocatálise | Eletroquímica | Etanol | Plasmônica | Redução | Eletroquímica

Resumo

Aliada à crescente demanda energética mundial, o aumento da temperatura média global atribuída principalmente às altas emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis, trouxeram consequências impactantes ao planeta. Com o intuito de amenizar ambos os problemas simultaneamente e impulsionar o uso de meios sustentáveis de obtenção de energia, é proposta a redução eletroquímica de CO2 à produtos de maior valor agregado, como etileno e etanol. Esta reação é estudada desde metade do século XX e ainda apresenta lacunas de conhecimento que impedem sua aplicação em larga escala, como o baixo rendimento e seletividade à síntese de compostos C2. Nas últimas décadas, o ramo da plasmônica tem se destacado como uma possível solução para barreiras macroscópicas. A possibilidade de manipular o estímulo de luz na matéria em escala nanométrica permitiu o descobrimento de novos caminhos reacionais que não são possíveis em condições puramente eletroquímicas ou em eletrocatalisadores não nanoestruturados, além de possibilitar o controle mais preciso da seletividade. Os diversos mecanismos possíveis para reações eletroquímicas plasmônicas, e a carência de estudos detalhados na literatura, torna este ramo muito promissor. Este projeto visa unir a ressonância plasmônica de superfície localizada do Au, com a seletividade de produção de compostos C2+ do Cu2O, para sintetizar nanoestruturas bimetálicas Cu2O-Au voltadas para um estudo detalhado da redução eletroquímica de CO2 assistida por plasmônica. (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)
LIMA PERINI, JOAO ANGELO; MOURA TORQUATO, LILIAN D.; DE BRITO, JULIANA F.; ANDOLPHO, GUSTAVO A.; GONSALVES, MATEUS A.; DE ANGELIS, LEONARDO D.; GERMANO, LUCAS D.; CORDOBA DE TORRESI, SUSANA I.; RAMALHO, TEODORICO C.; BOLDRIN ZANONI, MARIA V.. Solar-driven CO2 conversion to methane and methanol using different nanostructured Cu2O-based catalysts modified with Au nanoparticles. JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY, v. 91, p. 12-pg., . (21/08007-0, 20/15230-5, 14/50945-4, 19/00463-7, 18/22845-6, 23/10027-5)
DE ANGELIS, LEONARDO D.; DE TORRESI, SUSANA CORDOBA I.; DOURADO, ANDRE H. B.. Mass Transport Influence in the SO2 Oxidation Reaction on Au Electrodes. CHEMELECTROCHEM, v. N/A, p. 9-pg., . (21/09630-3, 15/26308-7, 21/08007-0, 13/25592-8, 20/15230-5)