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Università degli studi di Catania

Development of nanostructured semiconductor devices for simultaneous remediation of pollutants and hydrogen production [Sviluppo di materiali semiconduttori nanostrutturati per la simultanea rimozione di inquinanti e produzione di idrogeno]

Abstract

dc:description

La crescita della popolazione globale, l'inquinamento risultante e l'esaurimento dei combustibili fossili hanno causato gravi problemi ambientali ed energetici. È quindi necessario sviluppare nuove soluzioni sostenibili per proporre materiali e tecnologie in grado di ridurre l'inquinamento e produrre fonti di energia verdi e alternative. I processi di ossidazione avanzata (AOPs) per la mitigazione dell'inquinamento delle acque e l'idrogeno come vettore energetico hanno il potenziale per affrontare queste sfide. Tuttavia, è fondamentale migliorare l'efficienza di tali processi in un'ottica di sostenibilità complessiva, includendo anche l'impatto economico. Una possibile soluzione è la fotoelettrocatalisi, un processo che impiega l'attivazione di un materiale tramite luce e input elettrici per aumentare la velocità delle reazioni desiderate. Queste includono la degradazione fotoelettrocatalitica dei contaminanti organici nell'acqua e la produzione di idrogeno attraverso la riduzione dei protoni dall'acqua. Tuttavia, i catalizzatori utilizzati in questo approccio richiedono miglioramenti continui, e la crisi generale delle risorse attuale ha evidenziato la necessità di identificare nuovi materiali efficienti e di esplorare diverse tecniche potenziali per migliorare le prestazioni dei sistemi utilizzati. Questo progetto di dottorato si concentra sullo sviluppo di dispositivi semiconduttori nanostrutturati con il duplice scopo di rimozione di inquinanti dalle acque e produzione di idrogeno. Il progetto propone un approccio fotoelettrocatalitico combinato per affrontare le sfide ambientali, utilizzando un reattore con membrana Nafion per generare idrogeno puro al catodo e degradare il colorante Rodamina B all'anodo. I progressi ottenuti riguardano, tra l'altro, l'uso di film di TiO2 ingegnerizzati, modificati con ioni fosfato e zirconio (IV), per migliorarne la stabilità e le prestazioni. Sono state utilizzate diverse tecniche, come ToF-SIMS e GC-TCD, per monitorare le interazioni superficiali e la produzione di idrogeno. I risultati promettenti ottenuti da questo approccio possono essere utili per promuovere processi sostenibili.

Degree

thesis:*
Grantor dc:publisher
Università degli studi di Catania
Year dc:date
2025

Author and committee

dc:creator, dc:contributor.*
Author dc:creator
  • MALANNATA, ENRICA MARIA
Contributors dc:contributor
  • LICCIARDELLO, Antonino
  • SPOTO, Giuseppe

Subjects

dc:subject × 8

Rights

dc:rights
Statement dc:rights
  • info:eu-repo/semantics/openAccess
  • license:NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
  • license uri:iris.PRI01
Language dc:language
eng

Identifiers

dc:identifier.*
OAI identifier oai:identifier
oai:www.iris.unict.it:20.500.11769/685312

Chain of custody

source
Harvested from
Università degli Studi di Catania
Base URL
www.iris.unict.it/oai/request
Last updated
2026-07-24
Source record
OAI-PMH GetRecord
citation

MALANNATA, ENRICA MARIA. Development of nanostructured semiconductor devices for simultaneous remediation of pollutants and hydrogen production [Sviluppo di materiali semiconduttori nanostrutturati per la simultanea rimozione di inquinanti e produzione di idrogeno]. Università degli studi di Catania, 2025. https://hdl.handle.net/20.500.11769/685312