Projetos de Pesquisa

 

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Aleix Altimiras Martin

Ciências Sociais Aplicadas

Economia
  • análise de insumo-produto dos efeitos econômicos, ambientais e sociais da substituição de importações por produção nacional
  • As importações podem impulsionar o desenvolvimento econômico e social, mas também podem perturbar a produção e o consumo doméstico (p.ex., pandemias e guerras). Identificar e caracterizar essa vulnerabilidade é crucial para construir economias resilientes e melhorar o bem-estar. O modelo padrão pela oferta de Ghosh é "improvável" e não usado. Matrizes de Insumo-Produto Multi-Regionais têm sido usadas para avaliar as Cadeias Globais de Valor usando modelos pela demanda. Portanto, não existe um método para quantificar a vulnerabilidade de restrições às importações, nem os impactos da substituição das importações por produção doméstica. Este projeto desenvolve um quadro para avaliar a vulnerabilidade a restrições de importações e identificar quais substituições de importações melhorariam o valor agregado e emprego (Pacote de Trabalho/WP1). O quadro também avalia os efeitos da substituição nas emissões (WP 2) e na distribuição de renda (WP 3). O WP 1 usa um novo modelo pela oferta (Altimiras-Martin, 2022) para calcular os multiplicadores de demanda final, valor agregado e emprego associados a cada importação, caracterizando os impactos de suas restrições. Um novo método será desenvolvido para extrair os fluxos associados às importações da Matriz de Insumo-Produto (MIP) e rescalar a MIP à demanda final real. Os mesmos multiplicadores são aplicados à nova estrutura para identificar quais substituições de importações induzem maior valor agregado e emprego. O WP2 expande a MIP com as emissões e o WP3 endogeniza o consumo final e desagrega os salários por categorias. O método do WP1 é aplicado a ambos os casos para avaliar os efeitos ambientais e sociais da substituição de importações. Esta pesquisa de ponta usa um novo modelo e desenvolve um quadro analítico inovador para avaliar a vulnerabilidade às importações e seus efeitos de substituição. O quadro ajudará a reduzir a vulnerabilidade do Brasil às importações, e melhorar seu desempenho econômico, social e ambiental.
  • Universidade Estadual de Campinas - SP - Brasil
  • 07/12/2023-31/12/2026
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Alejandro Pedro Ayala

Ciências Exatas e da Terra

Física
  • perovskitas de haletos metálicos aplicadas a células fotovoltaicas
  • Reduzir a emissão de CO2 têm sido um desafio frente ao acordo sobre o Clima de Paris e diversas soluções governamentais têm buscado diminuir o consumo de energias não-renováveis. Neste esteio as energias solar e eólica aumentaram sua produção numa tendência de crescimento a nível global. Na área de energia solar este crescimento vem com uma mudança de paradigma. Até 2017, a tecnologia de fotovoltaicos, que são os dispositivos responsáveis pela conversão de energia luminosa do sol (solar) em eletricidade, era baseada, em sua grande maioria, em silício, um semicondutor abundante. Além do custo, o fator limitante das células solares produzidas com esta tecnologia é o limite de conversão luz-eletricidade intrínseca do material, menor que 30%. A mudança de paradigma veio com a implementação de células fotovoltaicas a base de perovskitas híbridas, materiais ferroelétricos com moléculas orgânicas em sua constituição e não apenas inorgânica. Em menos de 10 anos, dispositivos a base de perovskitas saíram das bancadas de laboratório para serem constituintes de células do tipo tandem no mercado atingindo fatores de conversão da ordem de 27%. As células a base de perovskitas fazem parte da quarta geração de dispositivos fotovoltaicos. Células solares a base de perovskitas de haletos metálicos, sobretudo às híbridas orgânicas-inorgânicas, surgiram nos últimos anos como uns dos principais temas em Física e Química devido suas excepcionais propriedades optoeletrônicas. Este projeto propõe implementar uma plataforma de desenho racional e desenvolvimento de células fotovoltaicas a base de perovskitas de haletos metálicos explorando sua flexibilidade estrutural através da redução da dimensionalidade estrutural e/ou morfológica, priorizando compostos livres de chumbo. Os novos materiais permitiram desenhar e avaliar células solares com diversas arquiteturas que empregando semicondutores e/ou metais para um melhor controle e eficiência fotovoltaica.
  • Universidade Federal do Ceará - CE - Brasil
  • 07/12/2022-31/12/2026