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Mecanoquímica como ferramenta na preparação de nanomateriais multimetálicos

Processo: 23/01223-5
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Doutorado Direto
Data de Início da vigência: 01 de março de 2023
Data de Término da vigência: 30 de setembro de 2026
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química
Pesquisador responsável:Paulo Filho Marques de Oliveira
Beneficiário:Ismael Pinheiro Lucas Xavier
Instituição Sede: Instituto de Química (IQ). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:20/14955-6 - Desenvolvendo uma nova geração de materiais avançados multicomponentes via síntese mecanoquímica, AP.JP
Assunto(s):Química de materiais   Moagem   Óxidos   Materiais nanoestruturados   Materiais metálicos   Nanopartículas metálicas
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:In situ síncrotron | mecanoquímica | Moagem | Nanoligas | óxidos defeituosos | Química de Materiais

Resumo

O presente trabalho é dedicado a síntese mecanoquímica no estado-sólido de nanopartículas (NPs) multimetálicas. A associação de mais de um elemento irá expandir vastamente o panorama das propriedades dos materiais preparados, consequentemente ampliando as suas aplicações tecnológicas. As nanopartículas metálicas serão sintetizadas a partir da abordagem bottom-up, através da moagem dos precursores metálicos em proporções adequadas. A redução química irá ocorrer pela adição de um agente redutor sólido. As NPs serão formados pela adição de metais preciosos (Au, Ag e Pd) e outros metais cataliticamente ativos (Ni e Cu), podendo ser constituido de até cinco elementos. O tipo de agente redutor (forte/fraco) na formação, composição elementar e distribuição nas NPs serão estudados, assim como a ordem de adição do precursor metálico (one-pot ou em etapas). Isso irá permitir identificar as condições dominantes para um controle bem sucedido das propriedades físico-químicas das nanoestruturas finais. O tamanho e a forma das partículas serão estudadas pela técnica TEM. A distribuição atômica sobre as NPs será elucidada por EDS-STEM. Espectroscopias de raio-X (XPS e XAS) serão usadas para sondar a estrutura local e ambiente químico. As fases cristalinas serão identificadas por difração de raios-X de pó e espalhamento total, utilizando PDF (função de distribuição de pares) para entender a formação das NPs no estágio inicial e desordem. UV-VIS DRS será usada quando metais plasmônicos (Au, Ag e Cu) constituírem a nanoestrutura. Estudos in situ (XAS, PXDR, PDF) estão previstos para estudar o mecanismo de formação das NPs multimetálicas sob condições mecanoquímicas. Os materiais serão testados em reações modelo para sondar sua estrutura-atividade. (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)
FAUSTINO, LEANDRO A.; XAVIER, ISMAEL P. L.; DE OLIVEIRA, PAULO F. M.; DE TORRESI, SUSANA I. CORDOBA. Tailoring Charge Carriers through Solid-State Mechanochemical Synthesis Bismuth Nanoparticles Directly onto BiVO4 Surface. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 35, n. 12, p. 7-pg., . (21/00675-4, 20/15230-5, 20/14955-6, 23/01223-5, 22/04604-7)
XAVIER, ISMAEL P. L.; LEMOS, LAURA L.; DE MELO, EDUARDO C.; CAMPOS, EDUARDO T.; DE SOUZA, BRENO L.; FAUSTINO, LEANDRO A.; GALANTE, DOUGLAS; DE OLIVEIRA, PAULO F. M.. Mechanochemical hydroquinone regeneration promotes gold salt reduction in sub-stoichiometric conditions of the reducing agent. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 26, n. 15, p. 9-pg., . (23/01223-5, 22/04604-7, 20/14955-6, 22/03996-9, 19/09341-1)