Desenvolvimento de nanocompósitos baseados em óxidos metálicos, derivados de grafeno e dicalcogenetos de metais de transição para aplicações em armazenamento e geração de energia

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2022
Autor(a) principal: Santos, Carlos Eduardo Lima dos
Orientador(a): Domingues, Sergio Humberto
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
eng
Instituição de defesa: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
HER
Link de acesso: https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31238
Resumo: O desenvolvimento da sociedade e a disponibilidade de energia estão intimamente ligados, sendo notável que grandes evoluções tecnológicas foram obtidas à medida que novas fontes de energia eram descobertas. Os recentes e cada vez mais ágeis avanços levaram a necessidade de soluções na cadeia energética, para serem mais eficientes e também mais sustentáveis, ambiental como economicamente. Neste cenário, diversas iniciativas que visam aprimorar um ou mais pontos da cadeia de produção de energia vem ganhando destaque, e é neste mesmo sentido que a pesquisa desenvolvida está inserida, com o objetivo de utilizar materiais de baixo custo, eficientes e ambientalmente amigáveis, que possam vir a atender as presentes e futuras demandas e especificações de vários sistemas de armazenamento de energia. A pesquisa desenvolvida consiste na avaliação eletroquímica de nanocompósitos baseados na combinação de três materiais: oxido de grafeno reduzido (rGO) trióxido de tungstênio (WO3) e dissulfeto de tungstênio (WS2). Sendo assim, os materiais foram sintetizados por rotas de obtenção escaláveis, sendo o óxido de grafeno reduzido obtido pelo método de Hummers modificado, seguido de uma redução química, enquanto que os WO3 e WS2 foram obtidos por meio de uma rota hidrotermal. A síntese dos materiais foi comprovada química, estrutural e morfologicamente por meio de técnicas de difratometria de raios X, espectroscopia Raman, análises termogravimétricas (TG), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de raios X por energia dispersiva (EDS). As propriedades eletroquímicas foram avaliadas por meio de ensaios de voltametria cíclica (CV), voltametria de varredura linear (LSV), carga e descarga galvanostática (GCD) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), bem como estabilidade com vários ciclos, visando avaliar as propriedades dos materiais tanto como capacitores quanto como catalisadores em reações de evolução de hidrogênio (HER). Como capacitores, a introdução do rGO para formar o nanocompósito WS2 − WO3/rGO quase dobrou a capacitância específica obtida por meio de CV e GCD em comparação com os materiais puros rGO e WS2−WO3, mostrando que a combinação sinérgica dos materiais resulta em melhores eletrodos para esta finalidade. Um dispositivo capacitivo na configuração de coin cell também foi montado utilizando-se dois eletrodos de WS2−WO3/rGO como ânodo e cátodo, e o dispositivo apresentou interessantes resultados de densidade de potência e energia. Como catalisador para reações de HER, o nanocompósito WS2 − WO3/rGO apresentou resultados de sobrepotencial e Tafel slope melhores que os da platina em meio básico, se mostrando um material promissor também para este uso. Deste modo, foi possível sintetizar um nanocompósito que mostra sinergia de três classes de materiais diferentes, e que apresenta multifuncionalidade, podendo ser aplicado tanto em armazenamento de energia quanto em catálise para as reações HER.
id UPM_7ee7ddfa70bed603a4e7479bc3a480c0
oai_identifier_str oai:dspace.mackenzie.br:10899/31238
network_acronym_str UPM
network_name_str Repositório Digital do Mackenzie
repository_id_str
spelling Santos, Carlos Eduardo Lima dosDomingues, Sergio Humberto2023-02-03T17:55:30Z2023-02-03T17:55:30Z2022-12-20https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31238O desenvolvimento da sociedade e a disponibilidade de energia estão intimamente ligados, sendo notável que grandes evoluções tecnológicas foram obtidas à medida que novas fontes de energia eram descobertas. Os recentes e cada vez mais ágeis avanços levaram a necessidade de soluções na cadeia energética, para serem mais eficientes e também mais sustentáveis, ambiental como economicamente. Neste cenário, diversas iniciativas que visam aprimorar um ou mais pontos da cadeia de produção de energia vem ganhando destaque, e é neste mesmo sentido que a pesquisa desenvolvida está inserida, com o objetivo de utilizar materiais de baixo custo, eficientes e ambientalmente amigáveis, que possam vir a atender as presentes e futuras demandas e especificações de vários sistemas de armazenamento de energia. A pesquisa desenvolvida consiste na avaliação eletroquímica de nanocompósitos baseados na combinação de três materiais: oxido de grafeno reduzido (rGO) trióxido de tungstênio (WO3) e dissulfeto de tungstênio (WS2). Sendo assim, os materiais foram sintetizados por rotas de obtenção escaláveis, sendo o óxido de grafeno reduzido obtido pelo método de Hummers modificado, seguido de uma redução química, enquanto que os WO3 e WS2 foram obtidos por meio de uma rota hidrotermal. A síntese dos materiais foi comprovada química, estrutural e morfologicamente por meio de técnicas de difratometria de raios X, espectroscopia Raman, análises termogravimétricas (TG), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de raios X por energia dispersiva (EDS). As propriedades eletroquímicas foram avaliadas por meio de ensaios de voltametria cíclica (CV), voltametria de varredura linear (LSV), carga e descarga galvanostática (GCD) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), bem como estabilidade com vários ciclos, visando avaliar as propriedades dos materiais tanto como capacitores quanto como catalisadores em reações de evolução de hidrogênio (HER). Como capacitores, a introdução do rGO para formar o nanocompósito WS2 − WO3/rGO quase dobrou a capacitância específica obtida por meio de CV e GCD em comparação com os materiais puros rGO e WS2−WO3, mostrando que a combinação sinérgica dos materiais resulta em melhores eletrodos para esta finalidade. Um dispositivo capacitivo na configuração de coin cell também foi montado utilizando-se dois eletrodos de WS2−WO3/rGO como ânodo e cátodo, e o dispositivo apresentou interessantes resultados de densidade de potência e energia. Como catalisador para reações de HER, o nanocompósito WS2 − WO3/rGO apresentou resultados de sobrepotencial e Tafel slope melhores que os da platina em meio básico, se mostrando um material promissor também para este uso. Deste modo, foi possível sintetizar um nanocompósito que mostra sinergia de três classes de materiais diferentes, e que apresenta multifuncionalidade, podendo ser aplicado tanto em armazenamento de energia quanto em catálise para as reações HER.IPM - Instituto Presbiteriano MackenzieOutrosporengUniversidade Presbiteriana MackenzieAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessnanocompósitosarmazenamento de energiasupercapacitoresHERóxido de grafeno reduzidodissulfeto de tungstênio e trióxido de tungstênioDesenvolvimento de nanocompósitos baseados em óxidos metálicos, derivados de grafeno e dicalcogenetos de metais de transição para aplicações em armazenamento e geração de energiainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Digital do Mackenzieinstname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)instacron:MACKENZIEhttp://lattes.cnpq.br/3585264786800637https://orcid.org/0000-0001-7190-3803http://lattes.cnpq.br/0062741421039223Ribeiro, Héliohttp://lattes.cnpq.br/0766240077339002Salvatierra, Rodrigo Villegashttp://lattes.cnpq.br/5790940286369068The development of society and the availability of energy have a close relation, and it is notable that great technological evolutions were obtained as new energy sources were discovered. Recent and increasingly agile technological advances have led to the need for solutions in the energy supply chain production that are not only more efficient but also sustainable, both environmentally and economically. In this case, several initiatives that aim to improve one or more points of the energy supply chain have been rising prominence, and that is the context in which that the present work was developed, aiming at the use of lowcost, efficient and environmentally friendly materials, which may meet the present and future demands and specifications of various energy storage systems. The research consists of the electrochemical evaluation of nanocomposites based on the combination of three materials: reduced graphene oxide (rGO), tungsten trioxide (WO3) and tungsten disulfide (WS2). Thus, materials were synthesized by scalable routes, where reduced graphene oxide was obtained by the modified Hummers method, followed by a chemical reduction, while the WO3 and WS2 were obtained through a hydrothermal route. The synthesis of the materials was chemically, structurally and morphologically characterized by X-ray diffractometry (XRD), Raman spectroscopy, thermogravimetric analysis (TG), scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The electrochemical properties were evaluated using cyclic voltammetry (CV), linear scanning voltammetry (LSV), galvanostatic charge and discharge (GCD) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) tests, as well as multi-cycle stability, in order to evaluate the properties of materials both as capacitors and as catalysts for hydrogen evolution reactions (HER). As capacitors, the introduction of rGO in the nanocomposite WS2 − WO3/rGO more than doubled the specific capacitance obtained through CV and GCD compared to the pure materials rGO and WS2 − WO3, showing that the synergistic combination of materials results in best electrodes for this purpose. Furthermore, a capacitive device with a configuration of coin cell was also assembled using two electrodes of WS2 − WO3/rGO as anode and cathode, and the device showed interesting power and energy densities results. As a catalyst for HER reactions, the WS2 − WO3/rGO nanocomposite presented better overpotential and Tafel slope results than platinum in alkaline medium, proving to be a promising material also for this use. In this way, it was possible to synthesize a nanocomposite that shows synergy of three different classes of materials and that presents multifunctionality, being able to be applied both in energy storage and in HER reaction.EXÉRCITO BRASILEIROnanocompositesenergy storagesupercapacitorsHERreduced graphene oxidetungsten dissulfide and tungsten trioxideBrasilEscola de Engenharia Mackenzie (EE)UPMEngenharia de Materiais e NanotecnologiaTECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAISORIGINALCarlos Eduardo Lima dos Santos - PROTEGIDO.pdfCarlos Eduardo Lima dos Santos - PROTEGIDO.pdfCarlos Eduardo Lima dos Santosapplication/pdf5520003https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/676d2db7-a720-4789-b875-e81c320de209/download64c3b4b4c3992527221871af90739a66MD51trueAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/3cda5f79-78f7-4458-bf92-d293021cf0d8/downloade39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34MD52falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81997https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/57dafb24-1198-434f-a92e-12f6a6da3733/downloadfb735e1a8fa1feda568f1b61905f8d57MD53falseAnonymousREADTEXTCarlos Eduardo Lima dos Santos - PROTEGIDO.pdf.txtCarlos Eduardo Lima dos Santos - PROTEGIDO.pdf.txtExtracted texttext/plain166484https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/869b75d7-039e-447a-bb59-e81ca0ed91c0/download3879d64884aa4018082db1275651bfcfMD54falseAnonymousREADTHUMBNAILCarlos Eduardo Lima dos Santos - PROTEGIDO.pdf.jpgCarlos Eduardo Lima dos Santos - PROTEGIDO.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1407https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/55ba4280-acaf-4bb3-a6db-8a48c1b08e04/downloadb0377154a6a7ce71db3f0bcdb7dccaa2MD55falseAnonymousREAD10899/312382023-02-04T06:02:44.550Zhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilopen.accessoai:dspace.mackenzie.br:10899/31238https://dspace.mackenzie.brBiblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://tede.mackenzie.br/jspui/PRIhttps://adelpha-api.mackenzie.br/server/oai/repositorio@mackenzie.br||paola.damato@mackenzie.bropendoar:102772023-02-04T06:02:44Repositório Digital do Mackenzie - Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)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
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Desenvolvimento de nanocompósitos baseados em óxidos metálicos, derivados de grafeno e dicalcogenetos de metais de transição para aplicações em armazenamento e geração de energia
title Desenvolvimento de nanocompósitos baseados em óxidos metálicos, derivados de grafeno e dicalcogenetos de metais de transição para aplicações em armazenamento e geração de energia
spellingShingle Desenvolvimento de nanocompósitos baseados em óxidos metálicos, derivados de grafeno e dicalcogenetos de metais de transição para aplicações em armazenamento e geração de energia
Santos, Carlos Eduardo Lima dos
nanocompósitos
armazenamento de energia
supercapacitores
HER
óxido de grafeno reduzido
dissulfeto de tungstênio e trióxido de tungstênio
title_short Desenvolvimento de nanocompósitos baseados em óxidos metálicos, derivados de grafeno e dicalcogenetos de metais de transição para aplicações em armazenamento e geração de energia
title_full Desenvolvimento de nanocompósitos baseados em óxidos metálicos, derivados de grafeno e dicalcogenetos de metais de transição para aplicações em armazenamento e geração de energia
title_fullStr Desenvolvimento de nanocompósitos baseados em óxidos metálicos, derivados de grafeno e dicalcogenetos de metais de transição para aplicações em armazenamento e geração de energia
title_full_unstemmed Desenvolvimento de nanocompósitos baseados em óxidos metálicos, derivados de grafeno e dicalcogenetos de metais de transição para aplicações em armazenamento e geração de energia
title_sort Desenvolvimento de nanocompósitos baseados em óxidos metálicos, derivados de grafeno e dicalcogenetos de metais de transição para aplicações em armazenamento e geração de energia
author Santos, Carlos Eduardo Lima dos
author_facet Santos, Carlos Eduardo Lima dos
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Santos, Carlos Eduardo Lima dos
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Domingues, Sergio Humberto
contributor_str_mv Domingues, Sergio Humberto
dc.subject.por.fl_str_mv nanocompósitos
armazenamento de energia
supercapacitores
HER
óxido de grafeno reduzido
dissulfeto de tungstênio e trióxido de tungstênio
topic nanocompósitos
armazenamento de energia
supercapacitores
HER
óxido de grafeno reduzido
dissulfeto de tungstênio e trióxido de tungstênio
description O desenvolvimento da sociedade e a disponibilidade de energia estão intimamente ligados, sendo notável que grandes evoluções tecnológicas foram obtidas à medida que novas fontes de energia eram descobertas. Os recentes e cada vez mais ágeis avanços levaram a necessidade de soluções na cadeia energética, para serem mais eficientes e também mais sustentáveis, ambiental como economicamente. Neste cenário, diversas iniciativas que visam aprimorar um ou mais pontos da cadeia de produção de energia vem ganhando destaque, e é neste mesmo sentido que a pesquisa desenvolvida está inserida, com o objetivo de utilizar materiais de baixo custo, eficientes e ambientalmente amigáveis, que possam vir a atender as presentes e futuras demandas e especificações de vários sistemas de armazenamento de energia. A pesquisa desenvolvida consiste na avaliação eletroquímica de nanocompósitos baseados na combinação de três materiais: oxido de grafeno reduzido (rGO) trióxido de tungstênio (WO3) e dissulfeto de tungstênio (WS2). Sendo assim, os materiais foram sintetizados por rotas de obtenção escaláveis, sendo o óxido de grafeno reduzido obtido pelo método de Hummers modificado, seguido de uma redução química, enquanto que os WO3 e WS2 foram obtidos por meio de uma rota hidrotermal. A síntese dos materiais foi comprovada química, estrutural e morfologicamente por meio de técnicas de difratometria de raios X, espectroscopia Raman, análises termogravimétricas (TG), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de raios X por energia dispersiva (EDS). As propriedades eletroquímicas foram avaliadas por meio de ensaios de voltametria cíclica (CV), voltametria de varredura linear (LSV), carga e descarga galvanostática (GCD) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), bem como estabilidade com vários ciclos, visando avaliar as propriedades dos materiais tanto como capacitores quanto como catalisadores em reações de evolução de hidrogênio (HER). Como capacitores, a introdução do rGO para formar o nanocompósito WS2 − WO3/rGO quase dobrou a capacitância específica obtida por meio de CV e GCD em comparação com os materiais puros rGO e WS2−WO3, mostrando que a combinação sinérgica dos materiais resulta em melhores eletrodos para esta finalidade. Um dispositivo capacitivo na configuração de coin cell também foi montado utilizando-se dois eletrodos de WS2−WO3/rGO como ânodo e cátodo, e o dispositivo apresentou interessantes resultados de densidade de potência e energia. Como catalisador para reações de HER, o nanocompósito WS2 − WO3/rGO apresentou resultados de sobrepotencial e Tafel slope melhores que os da platina em meio básico, se mostrando um material promissor também para este uso. Deste modo, foi possível sintetizar um nanocompósito que mostra sinergia de três classes de materiais diferentes, e que apresenta multifuncionalidade, podendo ser aplicado tanto em armazenamento de energia quanto em catálise para as reações HER.
publishDate 2022
dc.date.issued.fl_str_mv 2022-12-20
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2023-02-03T17:55:30Z
dc.date.available.fl_str_mv 2023-02-03T17:55:30Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31238
url https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31238
dc.language.iso.fl_str_mv por
eng
language por
eng
dc.rights.driver.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Presbiteriana Mackenzie
publisher.none.fl_str_mv Universidade Presbiteriana Mackenzie
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Digital do Mackenzie
instname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
instacron:MACKENZIE
instname_str Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
instacron_str MACKENZIE
institution MACKENZIE
reponame_str Repositório Digital do Mackenzie
collection Repositório Digital do Mackenzie
bitstream.url.fl_str_mv https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/676d2db7-a720-4789-b875-e81c320de209/download
https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/3cda5f79-78f7-4458-bf92-d293021cf0d8/download
https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/57dafb24-1198-434f-a92e-12f6a6da3733/download
https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/869b75d7-039e-447a-bb59-e81ca0ed91c0/download
https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/55ba4280-acaf-4bb3-a6db-8a48c1b08e04/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 64c3b4b4c3992527221871af90739a66
e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34
fb735e1a8fa1feda568f1b61905f8d57
3879d64884aa4018082db1275651bfcf
b0377154a6a7ce71db3f0bcdb7dccaa2
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Digital do Mackenzie - Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
repository.mail.fl_str_mv repositorio@mackenzie.br||paola.damato@mackenzie.br
_version_ 1863649741006438400