Il progetto consiste nella sintesi in reattore a microonde di disolfuro di molibdeno drogato con atomi di rame e cobalto, come elettrocatalizzatori per la reazione di evoluzione di idrogeno (HER), semireazione della dissociazione elettrocatalitica dell’acqua, in condizioni sia acide che basiche. Il drogaggio viene effettuato con l’intento di aumentare le performance elettrocatalitiche del materiale. Si eseguono sintesi di diversa durata e a differenti temperature per studiare l’effetto di tali parametri sulle fasi cristalline presenti nel materiale, sulle dimensioni delle nanoparticelle, sull’efficienza del drogaggio e sulla conseguente attività catalitica. La struttura del catalizzatore è stata indagata mediante caratterizzazione XRD mentre la morfologia è stata esplorata con l’utilizzo del SEM. La caratterizzazione elettrochimica viene effettuata con l’obiettivo di studiare la cinetica della reazione HER e prevede lo studio in una cella a tre elettrodi con elettrodo a disco rotante (RDE) sia in condizioni acide che basiche. Infine, il catalizzatore così ottimizzato è testato in una cella elettrolitica di 5 cm2 a catodo secco con tecnologia AEM (Anion Exchange Membrane).
Sintesi assistita da microonde di elettrocatalizzatori a base di MoS₂ drogati con rame e cobalto per la reazione di evoluzione dell’idrogeno.
CARNIATO, MARCO
2025/2026
Abstract
Il progetto consiste nella sintesi in reattore a microonde di disolfuro di molibdeno drogato con atomi di rame e cobalto, come elettrocatalizzatori per la reazione di evoluzione di idrogeno (HER), semireazione della dissociazione elettrocatalitica dell’acqua, in condizioni sia acide che basiche. Il drogaggio viene effettuato con l’intento di aumentare le performance elettrocatalitiche del materiale. Si eseguono sintesi di diversa durata e a differenti temperature per studiare l’effetto di tali parametri sulle fasi cristalline presenti nel materiale, sulle dimensioni delle nanoparticelle, sull’efficienza del drogaggio e sulla conseguente attività catalitica. La struttura del catalizzatore è stata indagata mediante caratterizzazione XRD mentre la morfologia è stata esplorata con l’utilizzo del SEM. La caratterizzazione elettrochimica viene effettuata con l’obiettivo di studiare la cinetica della reazione HER e prevede lo studio in una cella a tre elettrodi con elettrodo a disco rotante (RDE) sia in condizioni acide che basiche. Infine, il catalizzatore così ottimizzato è testato in una cella elettrolitica di 5 cm2 a catodo secco con tecnologia AEM (Anion Exchange Membrane).| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/106221