Белорусский государственный
технологический университет
Belarusian State Technological University
Факультеты
Университет
ОИВР
Наука
Партнёрам
Студентам
Более эффективно получать водород из воды поможет нанопена из дешевых металлов

Исследователи из Университета штата Вашингтон (WSU) открыли способ, позволяющий более эффективно генерировать водород из воды, что может стать одним из важнейших решений для обеспечения жизнеспособной и широкомасштабной системы производства чистой энергии.

Используя относительно недорогие металлы – никель и железо – ученые разработали очень простую технологию создания большого количества высококачественного катализатора, необходимого для химической реакции расщепления воды. Их метод был описан в февральском выпуске журнала Nano Energy.

Эффективные способы преобразования и хранения энергии являются ключевыми направлениями для приложений на чистой энергии. Острая необходимость в них возникает из-за того, что солнечные и ветряные электростанции не способны генерировать энергию в круглосуточном режиме. Одной из наиболее перспективных идей для хранения возобновляемой энергии является использование избыточного электричества для расщепления воды на кислород и водород. Помимо множества применений в промышленности, полученный водород может также питать автомобили, дроны, поезда и другую технику на топливных элементах.

Однако процессы электролиза воды не получили распространения в крупномасштабных производствах, поскольку для их проведения требовались дорогостоящие катализаторы из редких металлов – чаще всего платины или рутения. Есть и ряд других методов расщепления воды, но одни требуют слишком много энергии, а другие используют нестабильные каталитические материалы.

В своей работе исследователи во главе с профессором Юэ Линь задействовали два доступных и дешевых элемента для создания пористой нанопены, которая работала лучше, чем большинство применяемых в настоящее время катализаторов, в том числе из драгоценных металлов.

Созданный ими катализатор получил внешний вид, напоминающий крошечную губку. Благодаря уникальной атомной структуре и множеству открытых поверхностей нанопена способна катализировать нужную реакцию с меньшей энергией, чем используемые ранее аналоги. Кроме того, новый материал показал очень небольшую потерю активности в течение 12-часового теста на стабильность.

Проект WSU был осуществлен в сотрудничестве с исследователями из Аргонской национальной лаборатории и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории. После успешных лабораторных тестов ученые ищут дополнительную поддержку для проведения более широкомасштабных испытаний.

Источник: ecotechnica.com.ua


Опубликовано: 07.02.2018
Больше по рубрике
Процессоры на основе нитрида галлия - цифровая технология следующего поколения для космической техники
03.01.2018
Броня на основе графена остановит пули, становясь в момент удара тверже алмаза
03.01.2018
Новая технология прямой печати металлом позволяет создавать гибкую и самовосстанавливающуюся электронику
28.12.2017
3D-печать с помощью лазерных голограмм обеспечит создание сложных форм за секунды
19.12.2017
Инженеры разработали новый настольный 3D-принтер, который работает в 10 раз быстрее, чем существующие аналоги
01.12.2017
Создан солнечный суперконденсатор, который производит водород и электричество одновременно
29.11.2017
Ученые предложили заменить соединения, из которых состоит пластик, чтобы упростить процесс переработки материала
20.11.2017
Антирефлексивное покрытие насекомых может стать основой новых технологий маскировки
13.11.2017
Исследователи разработали полиморфный 3D-камуфляж, способный менять не только цвет, но и форму
23.10.2017
Аэрогель из серебряных нанопроводников - новый перспективный материал для электроники и энергетической промышленности
16.10.2017