CATALISADORES À BASE DE TITÂNIO-NIÓBIO PARA A REAÇÃO DE EVOLUÇÃO DE OXIGÊNIO APLICADA À PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO VERDE
Hidrogênio Verde; Eletrólise da Água; Reação de Evolução de Oxigênio; TiNb₂O₇; Eletrocatalisadores
A crescente necessidade de redução das emissões de gases de efeito estufa tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias voltadas à produção sustentável de hidrogênio, destacando a eletrólise da água como uma das rotas mais promissoras para obtenção de hidrogênio verde. No entanto, a eficiência desse processo é limitada pelas barreiras cinéticas associadas à reação de evolução de oxigênio (OER), tornando o desenvolvimento de eletrocatalisadores eficientes e estáveis um desafio científico relevante. Nesse contexto, este trabalho investiga a influência de diferentes rotas de síntese química na obtenção de nanopartículas de TiNb₂O₇ e avalia sua atividade eletrocatalítica na reação de evolução de oxigênio (OER) em meio alcalino, visando aplicações em eletrólise da água, além de explorar estratégias de otimização do desempenho catalítico por meio da engenharia de defeitos. Nanopartículas de TiNb₂O₇ foram sintetizadas pelos métodos de coprecipitação e dos precursores poliméricos (Pechini), sendo posteriormente submetidas a tratamentos térmicos em diferentes tempos de calcinação. Os materiais obtidos foram caracterizados por técnicas estruturais e morfológicas, permitindo correlacionar parâmetros como cristalinidade, tamanho de cristalito e morfologia com o desempenho eletroquímico. Entre todas as sínteses investigadas, o material produzido pela rota de coprecipitação e calcinado por 2 h (TNOCP2h) apresentou o melhor desempenho eletrocatalítico, com sobrepotencial de aproximadamente 287 mV para atingir a densidade de corrente de 10 mA cm⁻², inclinação de Tafel de 42 mV dec⁻¹ e capacitância de dupla camada de 2.39 mF cm⁻², indicando cinética favorável e maior disponibilidade de sítios ativos em comparação às demais condições avaliadas. Os resultados evidenciam que a rota de síntese exerce influência significativa nas propriedades físico-químicas e na atividade eletrocatalítica do TiNb₂O₇, destacando o potencial da amostra TNOCP2h para aplicações em eletrólise alcalina da água visando à produção sustentável de hidrogênio.