Skip to main content
Przejdź do strony domowej Komisji Europejskiej (odnośnik otworzy się w nowym oknie)
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

In-Depth Dynamical Structural and Optical Study of Unconventional Au Based Plasmonic Core@ Catalytic Shell Antenna-Reactor System by Electron Microscopy and Simulations

Opis projektu

Zaawansowane plazmoniczne układy katalityczne typu rdzeń-powłoka

Kataliza jest filarem większości reakcji stosowanych w przemyśle – od sektora energetycznego po produkcję żywności. W ostatnich latach byliśmy świadkami znaczącego rozwoju w dziedzinie układów katalitycznych. Jednym z takich obiecujących rozwiązań jest układ oparty na nanocząstkach metali szlachetnych, które wykazują zlokalizowany powierzchniowy rezonans plazmonowy (LSPR), czyli tak zwanych gorących elektronach, po ich ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie ultrafioletu, światła widzialnego lub bliskiej podczerwieni. Rozpad gorących elektronów jest źródłem energii, która może stanowić katalizator reakcji chemicznych na powierzchniach nanocząstek. Mimo że za pomocą łączenia metali plazmonicznych i metali katalitycznych można zwiększyć efektywność katalityczną, struktury te są niestabilne. Korzystając ze wsparcia działań „Maria Skłodowska-Curie”, zespół projektu HotElecTEM zamierza zbadać proces generowania i przenoszenia gorących elektronów w niekonwencjonalnych nanostrukturach plazmonicznych w nanoskali. Dzięki scharakteryzowaniu czynników zapewniających stabilność uczeni przyczynią się do opracowania materiałów fotokatalitycznych nowej generacji.

Cel

Noble metal nanoparticles (Au, Ag, Cu) show unique optical properties called localized surface plasmon resonances (LSPR) when interacts with external electromagnetic (EM) waves in the UV-Vis-NIR region. Surface conduction electron of these nanomaterials can gain a huge amount of energy from the decay of the LSPR (Hot electrons) and can drive chemical reaction at the nanoparticle surface. Various metal-semiconductor combinations were observed to generate hot electron, but their catalytic efficiency is very low due to the presence of the Schottky barrier at the interfaces. Plasmonic metal-catalytic metal combination is a major breakthrough in this aspect and was observed to show very good catalytic efficiency contributed by hot electrons. However, they suffer from major structural instability during the reaction condition. Which is inherent in the conventional 3H-hexagonal closed-packed (HCP) structures of these plasmonic nanostructures. Unconventional plasmonic nanostructures of 4H/2H-HCP configuration is considered to have higher mechanical and structural stability compared to the conventional one. In this project, we will look into the hot-electron generation and transfer mechanism of novel bi-metallic unconventional Au nanotriangle (AuNT)@Pd and AuNT@graphene antenna@reactor system in nanoscale spatial resolution experimentally using electron energy loss spectroscopy (EELS) in aberration-corrected transmission electron microscope (Ac-TEM) and theoretically using time-dependent density functional theory approach. Besides TEM, the nanostructures will be characterized using other high end characterization tools to investigate their structural, optical and chemical properties. Stability of the nanostructures during reaction condition will be studied extensively using dynamical in-situ heating/cooling and biasing holder in an Ac-TEM. These studies will of extreme important to develop next generation photocatalytic materials to replace the conventional fossil-fuels.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego. Więcej informacji: Europejski Słownik Naukowy.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe dotyczące projektu wybrane przez koordynatora projektu. Nie należy mylić ich z pojęciami z taksonomii EuroSciVoc dotyczącymi dziedzin nauki.

Program(-y)

Wieloletnie programy finansowania, które określają priorytety Unii Europejskiej w obszarach badań naukowych i innowacji.

Temat(-y)

Zaproszenia do składania wniosków dzielą się na tematy. Każdy temat określa wybrany obszar lub wybrane zagadnienie, których powinny dotyczyć wnioski składane przez wnioskodawców. Opis tematu obejmuje jego szczegółowy zakres i oczekiwane oddziaływanie finansowanego projektu.

System finansowania

Program finansowania (lub „rodzaj działania”) realizowany w ramach programu o wspólnych cechach. Określa zakres finansowania, stawkę zwrotu kosztów, szczegółowe kryteria oceny kwalifikowalności kosztów w celu ich finansowania oraz stosowanie uproszczonych form rozliczania kosztów, takich jak rozliczanie ryczałtowe.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships

Wyświetl wszystkie projekty finansowane w ramach tego programu finansowania

Zaproszenie do składania wniosków

Procedura zapraszania wnioskodawców do składania wniosków projektowych w celu uzyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej.

(odnośnik otworzy się w nowym oknie) HORIZON-MSCA-2022-PF-01

Wyświetl wszystkie projekty finansowane w ramach tego zaproszenia

Koordynator

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Wkład UE netto

Kwota netto dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Suma środków otrzymanych przez uczestnika, pomniejszona o kwotę unijnego dofinansowania przekazanego powiązanym podmiotom zewnętrznym. Uwzględnia podział unijnego dofinansowania pomiędzy bezpośrednich beneficjentów projektu i pozostałych uczestników, w tym podmioty zewnętrzne.

€ 181 152,96
Koszt całkowity

Ogół kosztów poniesionych przez organizację w związku z uczestnictwem w projekcie. Obejmuje koszty bezpośrednie i pośrednie. Kwota stanowi część całkowitego budżetu projektu.

Brak danych

Partnerzy (1)

Moja broszura 0 0