Воскресенье, 19 июля, 2026
Caspian Barrel
Advertisement
  • Азербайджан
  • Россия
  • Казахстан
  • Туркменистан
  • Иран
  • Интересные новости
  • Зелёная энергетика
  • Bакансия
  • Azərbaycan
  • English
  • Русский
No Result
View All Result
  • Азербайджан
  • Россия
  • Казахстан
  • Туркменистан
  • Иран
  • Интересные новости
  • Зелёная энергетика
  • Bакансия
  • Azərbaycan
  • English
  • Русский
No Result
View All Result
Caspian Barrel
No Result
View All Result

Сделан шаг к решению одной из главных проблем водородной энергетики

04/10/2020
Сделан шаг к решению одной из главных проблем водородной энергетики
6
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ученые ДВФУ совместно с коллегами из Австрии, Великобритании, Турции, Словакии и России (НИТУ «МИСиС» и МГУ) придумали как насыщать тонкие слои металлических стекол водородом при комнатной температуре. Это серьезно расширяет диапазон недорогих, энергоэффективных и высокопроизводительных материалов и методов, пригодных для развития водородной энергетики.

Статья опубликована Journal of Power Sources. Ученые разработали аморфную наноструктуру (металлическое стекло на основе FeNi), которую можно применять в водородной энергетике в качестве накопителя и хранилища водорода, в том числе в миниатюрных системах с водородным питанием, где подобный накопитель сможет заменить литий-ионную батарею.

Функционально металлическим стеклом можно заменить дорогостоящий палладий, применяемый в водородных системах сегодня. Таким образом, разработчики подошли к решению проблемы производства экономически целесообразных накопителей, отсутствие которых — главная преграда для развития водородной энергетики в промышленных масштабах.

«Водород — самый распространенный химический элемент во Вселенной, чистый возобновляемый источник энергии, которым можно заменить используемые сегодня виды топлива. Однако хранение водорода — одна из главных технологических проблем. Один из ключевых материалов, используемых для хранения и катализа водорода, это палладий. Его высокая стоимость и умеренное сродство к окислительным или восстановительным средам при экстремальных условиях создают большие барьеры для промышленного применения, — объясняет Юрий Иванов, доцент кафедры компьютерных систем школы естественных наук ДВФУ, один из участников исследования. — Проблему можно решить с помощью металлических стекол, непрозрачных сплавов аморфных металлов, которые не обладают кристаллической структурой. Эти сплавы имеют более высокую по сравнению с кристаллическим палладием стойкость к агрессивным средам, а их стоимость заметно ниже. Кроме того, в металлических стеклах есть так называемый свободный атомный объем, пространство между атомами, что позволяет в гораздо большей степени «пропитывать» их водородом по сравнению с материалами, которые имеют кристаллическую структуру».

По словам ученого, металлическое стекло имеет огромный потенциал в энергетическом секторе благодаря аморфной структуре и отсутствию типичных дефектов, характерных для поликристаллических металлов (таких, например, как межзеренные границы), а также высокой стойкости к окислению и коррозии.

Уникальность исследования заключается в том, что методы электрохимии применили для обогащения водородом (гидрирования) металлических стекол и одновременно для определения их способности поглощать водород.

Стандартные методы обогащения материалов водородом (газовая адсорбция) требуют высоких температур и давлений. Это, во-первых, ухудшает характеристики металлических стекол, а во-вторых, в принципе, ограничивает диапазон материалов, доступных для исследования. В отличие от газовой адсорбции электрохимическое гидрирование приводит к взаимодействию водорода с поверхностью электрода из металлического стекла на основе FeNi при комнатной температуре, как в случае с палладием.

Предлагаемый электрохимический метод может быть использован в качестве альтернативы общепринятому методу реакции газ-твердое тело для сплавов с низкой емкостью или с низкими скоростями «пропитки»/«высвобождения» водорода. Ученые также предложили новую концепцию, которую назвали «эффективным объемом», с ее помощью будут определять, насколько эффективно металлические стекла впитывают и отдают водород.

Для этого будут измерять толщину и состав области взаимодействия металлического стекла с водородом с помощью высокоразрешающей электронной микроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Цель будущих исследований научной группы — разработать и оптимизировать новые композиции металлических стекол для конкретных энергетических приложений.

nanonewsnet

Tags: водородная энергетика

Related Posts

Chevron и Toyota будут сотрудничать в области водородной энергетики
Интересные новости

Chevron и Toyota будут сотрудничать в области водородной энергетики

22/04/2021
Новак рассказал о концепции развития водородной энергетики в России
Россия

Новак рассказал о концепции развития водородной энергетики в России

15/04/2021
Узбекистан будет развивать водородную энергетику
Интересные новости

Узбекистан будет развивать водородную энергетику

12/04/2021
Узбекистан намерен развивать водородную энергетику
Интересные новости

Узбекистан намерен развивать водородную энергетику

31/08/2020
WTI Crude Price
Brent Crude Price

Интересные новости

Верховный суд США признал незаконными торговые пошлины, введенные Трампом

24/02/2026
railroad tank car
Азербайджан

СУГ поедет из России в Армению железной дорогой через Азербайджан

21/01/2026
Азербайджан

Ильхам Алиев: текущая цена на нефть приемлема для Азербайджана

21/01/2026
Казахстан

Добыча нефти на месторождении “Тенгиз” остановлена еще на 7-10 дней

21/01/2026
Россия

Трамп может ввести заградительные пошлины для покупателей нефти РФ и без Сената

20/01/2026
Зелёная энергетика

Мировые продажи электромобилей в ноябре замедлили рост

14/12/2025
Транспортировка транзитной нефти по ВТС существенно выросла
Азербайджан

Транспортировка нефти по ВТС снизилась на 7,2% за 11 месяцев 2025г

14/12/2025
Kateqoriyasız

Цены на природный газ в США взлетели до максимума за три года

14/12/2025
Азербайджан

Азербайджан понизил прогноз по добыче газа в 2026-2028 гг.

11/12/2025
Интересные новости

Казахстан нарастит поставки нефти в Китай, РФ и через Каспий

11/12/2025

No Result
View All Result
  • Azərbaycan
  • English
  • Русский
  • Азербайджан
  • Россия
  • Казахстан
  • Туркменистан
  • Иран
  • Интересные новости
  • Зелёная энергетика
  • Bакансия
  • Kонтакт

© 2014 - 2024 CaspianBarrel - Xəzərin neft və qaz xəbələri.