Contribuir para um futuro sustentável para a humanidade é um dos principais desafios globais reconhecidos. A comunidade científica concorda que as atividades humanas, como o uso de combustíveis fósseis e o desmatamento, são responsáveis pelas mudanças climáticas, resultando no aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e causando impactos negativos no planeta. Diante desse cenário, investir na transição para fontes de energia renováveis, como energia solar, eólica e hidrogênio, é considerado uma das estratégias essenciais para mitigar as mudanças climáticas. Em particular, os materiais bidimensionais (2D) têm recebido grande atenção para armazenamento de energia e como catalisadores para a produção de hidrogênio, sendo alvos de diversos estudos desde a descoberta do grafeno. Neste contexto, nosso objetivo é demonstrar a utilização da teoria do funcional da densidade (DFT) na investigação de materiais para baterias, produção de hidrogênio e detecção.
Referências
[1] Ipaves, B., Justo, J. F., & Assali, L. V. (2022). Functionalized few-layer silicene nanosheets: stability, elastic, structural, and electronic properties. Physical Chemistry Chemical Physics, 24(15), 8705-8715.
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[3] Ipaves, B., Justo, J. F., Sanyal, B., & Assali, L. V. (2024). Tuning the Electronic and Mechanical Properties of Two-Dimensional Diamond through N and B Doping. ACS Applied Electronic Materials, 6(1), 386-393.
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[5] Slathia, S., Ipaves, B., Campos de Oliveira, C., Negedu, S. D., Sarkar, S., Autreto, P. A., & Tiwary, C. S. (2024). Ultralow Detection of Mancozeb Using Two-Dimensional Cobalt Telluride (CoTe2). Langmuir.