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Estudo da Adsorção de CO2 em nanoclusters de Cobre dopado com cobalto
Guilherme Nascimento
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
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Modelagem da interação do radical hidroxil com o 1,4-dioxano.O CO2 proveniente do efeito estufa vêm causando grandes desequilíbrios para o meio ambiente
Encontrar novas formas de utilização do CO2 tem se tornado uma solução bastante eficiente
A redução eletroquímica do CO2 catalisada por cobre tem se mostrado promissora
Neste trabalho serão realizados cálculos em nível DFT para estudar as etapas da redução do CO2
Márcio Alves
Boa tarde, Guilherme,
Primeiro, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho. Tenho uma dúvida:
1) No futuro você pretende avaliar como se dá a adsorção de mais moléculas na superfície do cluster?
2) A partir deste estudo, é possível calcular as propriedades termodinâmicas do sistema?
Att
Renan Ribeiro
Olá Guilherme, boa tarde. Tudo bem? Parabéns pelo ótimo trabalho, super interessante.
Minha pergunta é sobre a adsorção de CO2, vocês já tentaram adsorver a molécula e verificar como ocorre o processo de ativação para redução?
Guilherme Nascimento
Obrigado Renan. Ainda não fizemos isso, mas vamos fazer, a ideia do projeto é essa.
Régis Casimiro Leal
Boa noite! Parabéns pelo trabalho! Fiquei com curiosidade p/ saber quantos átomos de cobre você usou para calcular cada estrutura (icosaédrica, cúbica,...) , qual o seu ponto de partida? Esses cálculos são pesados? Pergunto, porque uma vez tive bastante dificuldade quando tentei desenvolver um trabalho com a superfície do CuO usando o Gaussian.
Guilherme Nascimento
Oi Régis, tudo bem? Utilizei 55 átomos para cada estrutura e a estrutura de menor energia foi a icosaédrica. Fiz uma revisão bibliográfica antes de iniciar os cálculos. Os cálculos são um pouco demorados, estou utilizando o VASP. Mas deu certo seu trabalho? O que você teve que fazer?
Sidney Ramos Santana
Olá Guilherme,
Parabéns pelo trabalho.
Contudo, por gentileza, como você determinou o tamanho do nanocluster?
Infelizmente, este tipo de sistema tem uma dependência com o tamanho do nanocluster.
Por gentileza, para maiores detalhes dê uma olhada em:
"Size effect on the adsorption and dissociation of CO2 on Co nanoclusters"
by Yu, H., Cao, D., Fisher, A., Johnston, R. L., & Cheng, D.
Applied Surface Science, (2017), 396, 539–546.
http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.10.192
Sugestão, se possível, avalie além o tamanho do nanocluster e também a densidade de estados.
Muito obrigado.
Guilherme Nascimento
Obrigado Sidney. Então, 55 átomos é um "tamanho magico" pois forma icosaedros perfeitos, 13 também. Porém 55 átomos é mais estável e comum. Obrigado pela sugestão, vou ler esse artigo que você mandou. Pretendemos calcular a densidade de estado sim, e vamos ver se dá pra avaliar o efeito do tamanho no futuro.
EDUARDO DOS ANJOS
Olá Guilherme, muito interessante seu trabalho. Você poderia me explicar melhor o porquê do cobalto ser escolhido inicialmente para a dopagem? Vi que você pretendo mudar o dopante, mas há algum motivo especial para o cobalto ter sido o primeiro?
Guilherme Nascimento
Oi Eduardo, obrigado. Não há nenhum motivo em especial do Cobalto ser o primeiro, apenas iniciei os cálculos com ele. Já estava previsto utilizar outros dopantes. Eu fiz uma revisão bibliográfica para decidir quais dopantes utilizar.
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Guilherme Nascimento
Obrigado Márcio. Respondendo a primeira pergunta, vamos estudar mais moléculas sim, além do H e OH será estudado CO, COH e HCO. E futuramente iremos calcular as propriedades termodinâmicas. Acrescentando, vou utilizar Ni e Fe como dopante também.