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Localized catalytic hotspot detection, manipulation, and creation for Energy Innovations

Description du projet

L’hydrogène, une alternative durable pour la conversion et le stockage de l’énergie chimique

Dans le domaine de l’innovation, l’hydrogène joue un rôle essentiel en tant qu’alternative durable pour la conversion et le stockage de l’énergie chimique. La réaction électrochimique d’évolution d’hydrogène (HER) peut être utilisée pour produire de l’hydrogène. Cependant, de nouveaux matériaux durables doivent être mis au point afin de remplacer les catalyseurs HER à base de platine. Dans ce cadre, la principale gageure consiste à identifier l’activité électrochimique des caractéristiques de surface individuelles afin de déterminer les points chauds catalytiques. Par ailleurs, la création sélective de points chauds catalytiques, jusqu’à la construction de structures nanocomposites hautement efficaces, représente un autre défi majeur. Le projet LoCatSpot, financé par l’UE, entend recourir à l’électrochimie localisée afin d’apporter des solutions claires à ces deux problèmes et ouvrir ainsi la voie à de nouveaux matériaux 2D avancés qui feront progresser l’innovation en matière d’énergie.

Objectif

Throughout the European Union, questions about the sustainability of our lifestyles have become a strong motivation for innovations in chemical energy conversion and storage. Hydrogen is expected to play the key role in future developments. The electrochemical hydrogen evolution reaction (HER) is an important and future-oriented way of producing hydrogen. Tremendous efforts have been made to develop new materials as substitutes for Pt-based HER catalysts. Two dimensional transition metal dichalcogenide (TMD) are promising replacements due to their admirable catalytic activity and low cost. However, the expectations in TMDs as alternative HER catalysts have not yet been fulfilled.
It is well known that local variations in the chemical composition and morphological characteristics (planes, edges) influence catalytic effects and thus change electrochemical activity. The development of advanced nanocomposites of two or more TMDs is therefore a fascinating and targeted approach which faces several challenges. One major challenge, especially for complex materials where modifications can cause multiple changes, is pinpointing the electrochemical activity to individual surface characteristics to identify catalytic hotspots. Another big challenge is the selective creation of catalytic hotspots up to the construction of well divined and highly efficient nanocomposite structures. The scanning electrochemical microscope enables the correlation of electrochemical activity to surface characteristics as well as the template-free chemical structuring of surfaces. In particular, the direct read out after induced modifications will deliver unprecedently detailed information about catalytic hotspots. This project aims to apply localized electrochemistry to provide clear solutions for both challenges and to finally path the way to new advanced 2D materials for further energy related innovations.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE
Contribution nette de l'UE
€ 144 980,64
Adresse
ANTONINSKA 548/1
602 00 BRNO STRED
Tchéquie

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Région
Česko Jihovýchod Jihomoravský kraj
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 144 980,64