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dc.contributor.advisor1Souza, João Carlos Perbone de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4530797537597342pt_BR
dc.contributor.referee1Iost, Rodrigo Michelin-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0787531693777747pt_BR
dc.contributor.referee2Colombo, Rafael Neri Prystaj-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3008401141652098pt_BR
dc.creatorFonseca, Gabriel Cabral da-
dc.creator.Latteshttps://lattes.cnpq.br/4034102305144764pt_BR
dc.date.accessioned2024-12-19T14:42:05Z-
dc.date.available2024-12-19T14:42:05Z-
dc.date.issued2024-12-16-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4992-
dc.description.abstractThe synthesis of carbon quantum dots (CQDs) from lignocellulosic waste is a sustainable, environmentally friendly, and low-cost alternative to produce very versatile carbon nanoparticles. Herein, we study the influence of conjugation of nickel tetrasulfonated phthalocyanine (NiTSPc) and green source-based CQDs in photoelectrocatalytic water splitting. The synthesized CQDs were characterized by Raman, infrared, ultraviolet-visible, and fluorescence spectroscopy, and transmission electron microscopy. For photoelectrocatalysis studies, working electrodes were produced over a glass covered with tindoped indium oxide (ITO) using the layer-by-layer technique. Cyclic voltammetry and chronoamperometry were used to evaluate the photoelectrocatalytic performance at dark and under blue and UV light irradiation. Under blue light, the current density of NiTSPc/CQD increased from 0.79 ± 0.03 µA cm-2 to 1.48 ± 0.11 µA cm-2 and under UV from 0.77 ± 0.10 µA cm-2 to 3.83 ± 0.23 µA cm-2 when turning on the UV light, which is 1.9 and 6.5 times the photocurrent of CQD15 and bare ITO, respectively. The increase in photocurrent density in the NiTSPc/CQD electrode may be associated with photogenerated holes in the valence band of PQC that oxidize water to oxygen. At the same time, the photogenerated electrons are transferred from CQDs to NiTSPc and then to the counter electrode. Thereupon, lignocellulosic residues, such as sugarcane biomass, are an excellent carbon source for facile synthesis of CQDs, offering a destination for this residue and presenting an environment-friendly nanomaterial for boosting light-driven photoelectrocatalytic water oxidation.pt_BR
dc.description.resumoA síntese de pontos quânticos de carbono (PQCs) a partir de resíduos lignocelulósicos é uma alternativa sustentável, ambientalmente favorável e de baixo custo para produzir nanopartículas de carbono para diversas aplicações. Neste trabalho, estudamos a influência da conjugação de ftalocianina tetrassulfonada de níquel (NiTSPc) e PQCs de fonte sustentável para aplicação em processo de separação fotoeletrocatalítica da água. Os PQCs sintetizados foram caracterizados por espetroscopia Raman, infravermelho, ultravioleta-visível e fluorescência, e microscopia eletrônica de transmissão. Para os estudos de fotoeletrocatálise os eletrodos de trabalho foram produzidos sobre um vidro recoberto com óxido de índio dopado com estanho (ITO) utilizando a técnica layer-by-layer. A voltametria cíclica e a cronoamperometria foram utilizadas para avaliar o desempenho fotoeletrocatalítico no escuro e sob irradiação de luz azul e ultravioleta (UV). Sob luz azul, a densidade de corrente de NiTSPc/PCQ aumentou de 0,79 ± 0,03 µA cm-2 para 1,48 ± 0,11 µA cm-2 e sob luz UV de 0,77 ± 0,10 µA cm-2 para 3,83 ± 0,23 µA cm-2 , o que é 1,9 e 6,5 vezes a densidade de fotocorrente de CQD15 e ITO, respetivamente. O aumento da densidade de fotocorrente no eletrodo NiTSPc/PQC poder estar associado aos holes fotogerados na banda de valência do PQC que oxidam a água em oxigênio. Ao mesmo tempo, os elétrons fotogerados são transferidos dos PQCs para o NiTSPc e então para o contra eletrodo, resultando numa maior densidade de fotocorrente. Assim, os resíduos lignocelulósicos, como a biomassa da cana-de-açúcar, são uma excelente fonte de carbono para a fácil síntese de PQCs, oferecendo um destino para este resíduo e apresentando um nanomaterial ambientalmente sustentável para aumentar a oxidação fotoeletrocatalítica da água sob irradiação.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by GABRIEL CABRAL DA FONSECA (gabriel.fonseca2@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-12-19T14:20:25Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Gabriel Cabral da Fonseca.pdf: 3220686 bytes, checksum: 972259bc26b2d55c5a52a94011d0c04f (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2024-12-19T14:41:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Gabriel Cabral da Fonseca.pdf: 3220686 bytes, checksum: 972259bc26b2d55c5a52a94011d0c04f (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2024-12-19T14:42:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Gabriel Cabral da Fonseca.pdf: 3220686 bytes, checksum: 972259bc26b2d55c5a52a94011d0c04f (MD5) Previous issue date: 2024-12-16en
dc.description.sponsorshipCapespt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherInstituto Federal Goianopt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCampus Rio Verdept_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Agroquímicapt_BR
dc.publisher.initialsIF Goianopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectcarbon quantum dotspt_BR
dc.subjectphotoelectrocatalysispt_BR
dc.subjectwater oxidation reactionpt_BR
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::FISICO-QUIMICA::ELETROQUIMICApt_BR
dc.titleBOOSTING LIGHT-DRIVEN PHOTOELECTROCATALYTIC WATER OXIDATION BY USING GREEN SOURCE-BASED CARBON QUANTUM DOTSpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
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