Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2022 |
Autor(a) principal: |
Guilherme, Gustavo Kaique da Silva |
Orientador(a): |
Torres, Marco Antônio Morales |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
|
Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
|
Programa de Pós-Graduação: |
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA
|
Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
País: |
Brasil
|
Palavras-chave em Português: |
|
Área do conhecimento CNPq: |
|
Link de acesso: |
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49023
|
Resumo: |
A demanda energética mundial cresce ano após ano e devido aos impactos ambientais causados pelo consumo dos combustíveis fósseis é urgente a procura por fontes de energia sustentáveis. O hidrogênio é um ótimo candidato a esse posto, mas a sua produção em larga escala ainda enfrenta algumas adversidades. A forma mais limpa de se produzir esse combustível é a partir da eletrólise da água, que ocorre através de duas semirreações, a reação de evolução do hidrogênio (HER) e a reação de evolução do oxigênio (OER). Essa segunda apresenta uma cinética mais lenta, o que torna o processo total pouco eficiente. Dessa maneira a escolha de catalisadores é importante, entretanto, os catalisadores mais comuns hoje em dia se baseiam em materiais raros e consequentemente, mais caros, como a Pt e o Ru. Nesse contexto é necessário a busca por catalizadores de materiais mais baratos. Sendo assim, esse trabalho se dedica a síntese e a análise de propriedades físicas e eletroquímicas de nanocompósitos de Fe-W e Fe-Mo visando a aplicação na catálise de OER. Os nanocompósitos foram produzidos pelo método sol-gel, suas caracterizações estruturais foram realizadas através da difração de raios-X (DRX), suas propriedades magnéticas estudadas pela magnetrometria de amostra vibrante (VSM) e pela espectroscopia Mössbauer (MS), e suas especificidades eletroquímicas analisadas por meio da voltametria de varredura linear (LSV), área eletroquimicamente ativa (ECSA) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). Como resultado foram obtidos um nanocompósito contendo duas fases distintas, Fe e Fe6W6C, e um outro compósito que apresentou Fe-Mo e possivelmente uma liga não homogênea desses dois metais. As caracterizações magnéticas apontaram para materiais ferromagnéticos macios, com baixo campo remanente e coercivo. Já as medidas eletroquímicas mostraram-se promissoras pois ambos os compósitos apresentaram valores de sobrepotencial classificados como ideais e muito próximos do RuO2 na eletrólise em meio alcalino. |