Estudo da reação de evolução de hidrogênio por simulações atomísticas do dissulfeto de paládio

dc.contributor.advisorRocha, Leandro Seixas
dc.contributor.authorFigueiredo, Rafael Oliveira de
dc.date.accessioned2022-03-29T12:33:32Z
dc.date.available2022-03-29T12:33:32Z
dc.date.issued2022-01-27
dc.description.abstractCom a crescente necessidade de mudanças na infraestrutura energética global para uma economia mais ambientalmente amigável na atenuação da poluição antropogênica, houve nos últimos anos um grande aumento do interesse acadêmico e comercial na produção de hidrogênio. Este combustível, aliado a energia advinda de fontes renováveis, é uma alternativa aos combustíveis fósseis que emitem poluentes na atmosfera. Sendo uma das técnicas mais proeminentes na produção do insumo a eletrólise da água e muitos esforços têm sido direcionados na pesquisa de eletrodos e catalisadores mais eficientes. Na pesquisa na eletrólise da água, há uma busca de um processo mais competitivo, com destaque para nanomateriais como dicalcogenetos de metais de transição. Buscando expandir a compreensão do comportamento e efetividade desses nanomateriais em eletrocatálise, o presente texto propõe a análise de um dicalcogeneto de metal de transição, o dissulfeto de paládio (PdS2), pelo estudo ab initio baseado em DFT, com a introdução de diferentes tipos de defeitos, mudança de fase cristalina e o impacto destes na modulação de sua efetividade em reações de evolução de hidrogênio.pt_BR
dc.description.sponsorshipIPM - Instituto Presbiteriano Mackenziept_BR
dc.identifier.urihttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/28905
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.language.isoenpt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectpds2pt_BR
dc.subjectherpt_BR
dc.subjectdftpt_BR
dc.subjecteletrólisept_BR
dc.subjecteletrocatálise;pt_BR
dc.subjecttmdcspt_BR
dc.subjectprodução de hidrogêniopt_BR
dc.titleEstudo da reação de evolução de hidrogênio por simulações atomísticas do dissulfeto de paládiopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
local.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9575661316014079pt_BR
local.contributor.advisorOrcidhttps://orcid.org/0000-0001-7420-0708pt_BR
local.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/6287378055708837pt_BR
local.contributor.board1Maroneze, Camila Marchetti
local.contributor.board1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2414168927233444pt_BR
local.contributor.board1Orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6835-4476pt_BR
local.contributor.board2Almeida, James Moraes de
local.contributor.board2Latteshttp://lattes.cnpq.br/4169321429650165pt_BR
local.contributor.board2Orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3126-7619pt_BR
local.description.abstractenWith the growing need for changes in the global energy infrastructure for a more environmentally friendly economy in the mitigation of anthropogenic pollution, in recent years there has been a great increase in academic and commercial interest in the production of hydrogen, when combined with energy from renewable sources, such as a fuel alternative to pollution emitting fuels, being one of the most prominent techniques in the production of the input the water electrolysis process, with many efforts being directed in search for electrodes, catalysts and a more efficient process overall, with emphasis for nanomaterials such as transition metal dichalcogenides. Seeking to expand on the comprehension of the behavior and effectivity of this class of nanomaterials in electrocatalysis, the present study proposes the analysis of palladium disulfide (PdS2), through the ab initio studies based in DFT, with the introduction of different types of defects and their impact in the modulation of its effectivity in hydrogen evolution reactions (HER).pt_BR
local.keywordsherpt_BR
local.keywordsdftpt_BR
local.keywordselectrolysispt_BR
local.keywordspds2pt_BR
local.keywordselectrocatalysispt_BR
local.keywordstmdcspt_BR
local.keywordshydrogen productionpt_BR
local.publisher.departmentEscola de Engenharia Mackenzie (EE)pt_BR
local.publisher.programEngenharia de Materiais e Nanotecnologiapt_BR
local.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICApt_BR
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