PRODUÇÃO E APLICAÇÕES CATALÍTICAS DE DICALCOGENETOS DE METAIS DE TRANSIÇÃO DOPADOS
A intensificação das mudanças climáticas e a crescente degradação ambiental, impulsionadas pelas emissões de combustíveis fósseis e pelo descarte inadequado de efluentes, têm demandado o desenvolvimento de tecnologias para a produção de energia limpa e remediação ambiental. Nesse contexto, o disseleneto de molibdênio (MoSe2) se destaca como um material bidimensional promissor para processos catalíticos, como a reação de Evolução de Hidrogênio e a fotocatálise para degradação de poluentes. No entanto, sua eficiência é limitada pela rápida recombinação de cargas e pela baixa atividade do plano basal. Para mitigar esses problemas, este trabalho propõe a dopagem substitucional com metais de transição (Fe e Co), visando criar centros de captura de carga e ou defeitos estruturais que aumentam a atividade catalítica e que adicionalmente permitam a separação física do material, por propriedades magnéticas, em sistemas de fotocatálise heterogênea. A síntese foi realizada via método solvotermal assistido por micro-ondas, e as caracterizações por DRX, MEV, Raman e XPS confirmaram a obtenção da fase hexagonal 2H-MoSe2 com morfologia tipo "flor", composta por nanofolhas organizadas em estruturas de 300 a 400 nm, sem formação de fases secundárias. Os resultados demonstraram que a dopagem foi eficaz em ambas as vertentes estudadas: na fotocatálise, os materiais dopados exibiram maior capacidade de adsorção e eficiência na degradação de corantes sob radiação UV; na evolução de hidrogênio em meio ácido (H2SO4), a introdução do dopante (Fe) aumentou os sítios ativos e reduziu o sobrepotencial a 10 mA cm-2. Assim, a dopagem estratégica do MoSe2 otimizou suas propriedades intrínsecas, consolidando-o como um catalisador promissor para a produção de hidrogênio e o tratamento de efluentes.