UFABC-professores-CECS

Andre Santarosa Ferlauto

Possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo (1993), mestrado em Física pela Universidade de São Paulo (1996) e doutorado em Materiais pela Penn State University (2001). Fez estágio sabático (pós-doutorado) no "Wright Center for Photovoltaics Innovation and Commercialization" da Universidade de Toledo/EUA (2012/2013). De 2006 a 2017 foi Professor no Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Em Agosto de 2017 foi transferido (redistribuição) para o Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, CECS, da Universidade Federal do ABC. Atua na áreas de física da matéria condensada, energia, e ciência dos materiais nos seguintes temas: síntese e caracterização de nanomateriais e filmes finos (nanomateriais de carbono, nanopartículas de óxidos semicondutores, filmes finos de óxidos). Estudo de aplicações em catálise heterogênea, conversão de energia solar, memória resistiva, e sensores de gás. Estudos de caracterização com foco em propriedades ópticas (elipsometria e Raman) e de transporte. (Texto informado pelo autor)

  • http://lattes.cnpq.br/7707689065994575 (14/08/2025)
  • Rótulo/Grupo: CECS
  • Bolsa CNPq: Nível 1C
  • Período de análise: 2017-HOJE
  • Endereço: Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Avenida dos Estados, 5001 Santa Terezinha 09210580 - Santo André, SP - Brasil Telefone: (11) 49968211 URL da Homepage: http://cecs.ufabc.edu.br
  • Grande área: Ciências Exatas e da Terra
  • Área: Física
  • Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações


Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (8)
    1. 2025-Atual. Temático Fapesp: Dispositivos eletroquímicos avançados de conversão de moléculas e produção de energia
      Descrição: Os desafios da geração elétrica sustentável estão sendo superados rapidamente com o avanço das tecnologias renováveis. Estes elétrons renováveis podem contribuir em processos de descarbonização que permanecem desafiadores em setores críticos como o transporte e indústria. Reatores eletroquímicos de estado sólido podem converter moléculas carreadoras de energia, como o metano, hidrogênio, amônia ou etanol em eletricidade ou, usando os elétrons verdes, converte-las em outras moléculas de maior valor agregado de forma eficiente e neutra em carbono. Esta proposta pretende desenvolver tecnologias avançadas de conversão de energia e produtos usando reatores eletroquímicos de última geração. Ela reúne competências que permitem abordar de forma sistemática e abrangente problemas na fronteira das áreas interdisciplinares de ciências de materiais, catálise e eletroquímica que devem levar a avanços em temas de grande relevância científica e tecnológica no mundo, trazendo-os para o contexto estratégico do país. Esta abordagem é possível pois a equipe reunida nessa proposta vem atuando na área fomentada por grandes projetos como temático e centros de pesquisa em engenharia da FAPESP que permitiram a construção de uma boa infraestrutura e de produtividade científica de relevância.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Andre Santarosa Ferlauto - Integrante / FONSECA, FABIO C - Coordenador.
      Membro: Andre Santarosa Ferlauto.
    2. 2023-Atual. Compreendendo os processos de recombinação de cargas em células solares de perovskitas
      Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Andre Santarosa Ferlauto - Integrante / André Sarto Polo - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP - Auxílio financeiro.
      Membro: Andre Santarosa Ferlauto.
    3. 2023-Atual. M-ERA.NET: Óxidos metálicos defeituosos como próxima geração de materiais piezelétricos sem chumbo para atuadores ultrassônicos
      Descrição: Materiais inteligentes eletromecanicamente ativos (piezoelétricos, relaxores e eletrostritores) mudam de tamanho e forma sob estímulos elétricos. Eles possuem aplicações importantes em sensores, atuadores e transdutores e são utilizados desde a obtenção de imagens de ultrassom até em eletrônicos convencionais passando por implantes biomédicos com coleta de energia associada. Essas tecnologias são, portanto, de grande relevância e impacto social. Espera-se que seu uso aumente na próxima década como parte de sistemas biomiméticos com recursos de autodiagnóstico e autorreparo. Apesar das aplicações futuristas estarem à porta, os materiais eletromecânicos de melhor desempenho são uma tecnologia antiga: os piezoelétricos à base de chumbo (Pb), que são altamente tóxicos e representam uma grave ameaça ambiental. Recentemente, uma nova classe de materiais eletroativos, "eletrostritores iônicos não clássicos", à base de CeO2, foi descoberta e está em desenvolvimento. Em artigos recentes publicados nos respeitados "journals": "Science" e "Nature", o coordenador dessa proposta e colegas mostraram que as propriedades eletromecânicas destes materiais são radicalmente diferentes dos materiais piezoelétricos à base de chumbo, com desempenhos possivelmente superiores e estáveis. Regido por um mecanismo atomístico em grande parte inexplorado, a origem dos fenômenos são defeitos iônicos eletrodinâmicos em suas estruturas cristalinas. Os materiais também não são tóxicos, amplamente disponíveis e baratos. No entanto, para transferir esse mecanismo único para uma aplicação prática, a funcionalidade eletromecânica deve ser formalizada e quantificada em altas frequências de operação, especialmente na faixa ultrassônica (kHz-MHz). Este projeto propõe um conceito inovador de ajuste de propriedades eletromecânicas através do de defeitos iônicos, explorando estas propriedades em uma ampla faixa de frequências aplicadas de Hz ao ultrassom (> 20 kHz). Para isso, serão desenvolvidos eletrostritores iônicos dopados baseados compósitos alternativos, à base de céria. Defeitos iônicos em óxidos metálicos têm um alto grau de manipulação via dopagem. Os efeitos sinérgicos podem ser alcançados através da química de defeitos modificada, abrindo uma nova janela para o surgimento de propriedades desconhecidas. Além disso, esta nova classe de materiais pode ser fabricada e moldada com métodos fáceis de processamento cerâmico em vários dispositivos e componentes da macro à nanoescala, além de formas complexas, por exemplo, por meio da impressão 3D. O projeto tem dois critérios principais de sucesso: (1) Científico: modelagem do mecanismo atomístico de configurações de defeitos iônicos em propriedades eletrostritivas para baixas e altas frequências; (2) Tecnológico: Otimização das propriedades eletromecânicas nas frequências de ultrassom para cerâmicas, filmes finos e dispositivos de formas complexas. Como prova de conceito, projetaremos sistemas multi-escala eletromecânicos sem chumbo e potencialmente biocompatíveis e ambientalmente sustentáveis, produzindo alta tensão mecânica e estresse (deformação) na faixa de ultrassom (> 20 kHz). Tal resultado impactaria significativamente a sociedade de pesquisa europeia e mundial por meio de inovação industrial e sustentabilidade ambiental, por exemplo, em imagens ultrassônicas e dispositivos miniaturizados emergentes como, por exemplo, lab-on-chip, lentes de adaptação rápida e manipuladores ultrassônicos. O consórcio reúne conhecimentos acadêmicos e industriais, incluindo química, física, ciência dos materiais, processamento de cerâmica e design de dispositivos.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Andre Santarosa Ferlauto - Integrante / DE FLORIO, DANIEL Z - Coordenador.
      Membro: Andre Santarosa Ferlauto.
    4. 2022-Atual. Fotovoltaica do Futuro: Nanomateriais para células solares de perovskitas eficientes e duráveis
      Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Andre Santarosa Ferlauto - Coordenador.
      Membro: Andre Santarosa Ferlauto.
    5. 2020-Atual. PRH-ANP: Uma abordagem interdisciplinar para a formação de recursos humanos em petróleo, gás e biocombustíveis.
      Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Andre Santarosa Ferlauto - Integrante / André Sarto Polo - Coordenador / Gustavo Martini Dalpian - Integrante.
      Membro: Andre Santarosa Ferlauto.
    6. 2019-2023. Desenvolvimento de catalisadores avançados para conversão de metano e sua caracterização via técnicas in-operando usando Luz Síncrotron
      Descrição: Acordos de Cooperação / SPRINT - São Paulo Researchers in International Collaboration / SPRINT - Projeto de Pesquisa - Mobilidade - Edição 2018/04 UFABC e Purdue University. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Andre Santarosa Ferlauto - Coordenador.
      Membro: Andre Santarosa Ferlauto.
    7. 2018-Atual. CINE (Center for Innovation in Energy) - Division 3
      Descrição: Divisão de pesquisa em "Methane to Products". Parte de Centro de Pesquisa em Engenharia (CPE) da Fapesp financiado por convênio Shell/Fapesp. Pesquisas em métodos inovadores para a conversão de metano em produtos de interesse da indústria.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Andre Santarosa Ferlauto - Integrante / F C Fonseca - Coordenador.
      Membro: Andre Santarosa Ferlauto.
    8. 2017-Atual. INCT de Nanomateriais de Carbono
      Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Andre Santarosa Ferlauto - Integrante / Marcos A Pimenta - Coordenador.
      Membro: Andre Santarosa Ferlauto.

Prêmios e títulos

  • Total de prêmios e títulos (0)

    Participação em eventos

    • Total de participação em eventos (2)
      1. 23rd International Conference on Solid State Ionics. Tuning of Shape, Disorder and Oxygen Vacancies in Lanthanum-Doped (0-70%) Ceria Shaped Nanoparticles for Oxidative Coupling of Methane. 2022. (Congresso).
      2. 8º Encontro do INCT Nanocarbono.Defect Engineering for Energy and Memory Applications. 2022. (Encontro).

    Organização de eventos

    • Total de organização de eventos (2)
      1. FERLAUTO, A. S.. IX Econtro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais (SBPMat). 2010. (Congresso).. . 0.
      2. FERLAUTO, A. S.. 8th International Conference on the Science and Application of Nanotubes. 2007. (Congresso).. . 0.

    Lista de colaborações

    • Colaborações endôgenas (1)
      • Andre Santarosa Ferlauto ⇔ Daniel Zanetti de Florio (6.0)
        1. VILELA, VANESSA B. ; FOURNET-FAYARD, FRANCK ; STEIL, MARLU C. ; THYSSEN, VIVIAN V. ; DE FLORIO, DANIEL Z. ; FERLAUTO, ANDRE S. ; FONSECA, FABIO C.. Conversion of methane into value-added products in catalytic-assisted solid oxide fuel cell. JOURNAL OF POWER SOURCES. v. 656, p. 238083, issn: 0378-7753, 2025.[doi]
        2. DAMASCENO, SERGIO ; TRINDADE, FABIANE J. ; FONSECA, FABIO C. ; FLORIO, DANIEL Z. DE ; FERLAUTO, ANDRE S.. Oxidative coupling of methane in chemical looping design. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY. v. 231, p. 107255, issn: 0378-3820, 2022.[doi]
        3. TRINDADE, FABIANE J. ; DAMASCENO, SERGIO ; OTUBO, LARISSA ; FELEZ, MARISSOL R. ; DE FLORIO, DANIEL Z. ; FONSECA, FABIO C. ; FERLAUTO, ANDRE S.. Tuning of Shape, Defects, and Disorder in Lanthanum-Doped Ceria Nanoparticles: Implications for High-Temperature Catalysis. Acs Applied Nano Materials. v. 5, p. 8859-8867, issn: 2574-0970, 2022.[doi]
        4. PALHARES, JOÃO H QUINTINO ; BEILLIARD, YANN ; ALIBART, FABIEN ; BONTURIM, EVERTON ; DE FLORIO, DANIEL Z ; FONSECA, FABIO C ; DROUIN, DOMINIQUE ; FERLAUTO, ANDRE S. Oxygen vacancy engineering of TaO x -based resistive memories by Zr doping for improved variability and synaptic behavior. NANOTECHNOLOGY. v. 32, p. 405202, issn: 0957-4484, 2021.[doi]
        5. THYSSEN, VIVIAN VAZQUEZ ; VILELA, VANESSA BEZERRA ; DE FLORIO, DANIEL ZANETTI ; FERLAUTO, ANDRE SANTAROSA ; FONSECA, FABIO CORAL. Direct Conversion of Methane to C 2 Hydrocarbons in Solid-State Membrane Reactors at High Temperatures. CHEMICAL REVIEWS. v. XXXX, p. acs.chemrev.1c00447, issn: 0009-2665, 2021.[doi]
        6. TINTI, VICTOR B. ; MARANI, DEBORA ; FERLAUTO, ANDRE S. ; FONSECA, FABIO C. ; ESPOSITO, VINCENZO ; FLORIO, DANIEL Z.. Exsolution of Nickel Nanoparticles from Mixed-Valence Metal Oxides: A Quantitative Evaluation by Magnetic Measurements. Particle & Particle Systems Characterization. v. 37, p. 1900472, issn: 1521-4117, 2020.[doi]




    Data de processamento: 09/09/2025 23:55:00