Энергаз 2026
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Томские ученые научились стабилизировать максены в одну стадию

Новости


11:13, 16 Декабря 25
Электроэнергетическая Россия Сибирский ФО
Томские ученые научились стабилизировать максены в одну стадию

Томские ученые научились стабилизировать максены в одну стадию Метод стабилизации новых двумерных материалов максенов (MXenes) в одну стадию разработали ученые ТПУ в составе международной научной коллаборации.

Подход, предложенный политехниками, позволяет улучшить свойства максенов – адгезию и химическую стабильность, что очень важно для использования материалов для производства, например, электрообогревателей и датчиков дыхания.
 
Максены – семейство наноматериалов, открытое около десяти лет назад. Это двумерные материалы, состоящие из переходных металлов, углерода и/или азота и поверхностных функциональных групп.
 
Максены обладают очень высокой электрической проводимостью, большой площадью поверхности, и являются прекрасными кандидатами для использования, например, в качестве материалов суперконденсаторов, химических сенсоров. Однако практическое применение максенов серьезно тормозят их плохая адгезия к гидрофобным подложкам, например, некоторым часто используемым полимерам, а также низкая химическая стабильность, приводящая к деградации электрических и механических свойств в условиях окружающей среды.
 
Традиционные методы стабилизации максенов, например, предварительная обработка поверхности подложек плазмой, добавление ПАВ, постобработка с применением антиоксидантов, термического отжига часто ухудшают электропроводность материалов, подходят не для всех подложек, а также включают сложные, многоступенчатые технологические процессы.
 
В своем исследовании ученые ТПУ вместе с коллегами из Китая предложили новый подход к стабилизации максенов – одностадийный процесс лазерно-индуцированного переноса.
 
«Лазерная обработка сейчас производит настоящую революцию в модификации наноматериалов, предлагая решение проблем низкой адгезии и стабильности за один шаг. Существует ряд исследований, связанных с применением лазерной обработки для формирования структур для суперконденсаторов, или создания паттернов разной формы, однако обычно облучение не приводит к улучшению стабильности или, что еще хуже, приводит к окислению структур. В данной работе мы рассматриваем лазерную обработку как стратегию разработки интерфейса, направленную на улучшение адгезии максенов как к жестким (стекло), так и к гибким (термопластичный полиуретан) подложкам. Этот подход обеспечивает надежное «закрепление» максенов на подложке и продлевает срок службы устройств на их основе. Предложенный метод не требует предварительной или последующей обработки и применим даже к старым пленкам максенов, синтезированным более года назад», – говорит профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгения Шеремет.
 
Для решения проблем ученые использовали так называемую «сэндвич»-конфигурацию, эффективно снижающую риск окисления в процессе обработки за счет создания замкнутой микросреды с дефицитом кислорода без необходимости использования инертной атмосферы или вакуума, что существенно удешевляет и упрощает процесс. Они применяли наиболее широко распространенный тип максенов на основе карбида титана, синтезированный методом химического жидкостного травления. В качестве подложек послужили стекло и термопластичный полиуретан. Максены в виде дисперсии наносили на подложку из термопластичного полиуретана и высушивали на воздухе. Далее эта система помещалась между двумя прозрачными стеклами. Лазерная обработка проходила через верхнее стекло, затем «сэндвич»-структура разделялась, в результате чего максены переносились на обе контактные поверхности, образуя прочные интерфейсы с ними.
 
«Такая конфигурация позволила добиться адгезии максенов к верхнему стеклу посредством обратного переноса и одновременно к подложке из термопластичного полиуретана посредством прямого переноса. Причем адгезия в результате лазерной обработки оказалась гораздо лучше, чем для стандартной обработки подложки плазмой», – поясняет доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Анна Липовка.
 
Анализ интерфейсов показал, что подход ученых сохраняет исходную структуру максенов и одновременно позволяет эффективно минимизировать дальнейшее окисление материалов на обеих подложках благодаря защитному, богатому углеродом слою. В результате получаются прочные электропроводящие поверхности, сохраняющие свои характеристики при длительном воздействии высокой влажности и повышенных температур.
 
«Чтобы продемонстрировать универсальность нашего метода и его практический потенциал, мы создали на основе полученных интерфейсов образцы электротермического нагревателя и датчика дыхания. Нагреватели становятся все более популярными при создании «умных» окон, противотуманных фар, производстве экологичных строительных материалов и так далее. Здесь мы использовали интерфейс максен-стекло. Для датчика дыхания мы заменили термопластичный полиуретан на полиэтилентерефталат, сохранив все остальные условия. Образцы устройств продемонстрировали надежную работу. Наше исследование демонстрирует возможности лазерной обработки в качестве мощной инженерной стратегии для развития электроники и датчиков на основе максенов в реальных приложениях», – подытоживает профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгения Шеремет.
 
В исследовании принимали участие коллектив научной группы ТERS-Team Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ и сотрудники Шанхайского института керамики Китайской академии наук.
 
Источник: пресс-служба Томского политехнического университета


Все новости за сегодня (34)
11:52, 30 Апреля 26

Мособлгаз газифицировал деревню Теврдики

дальше..
11:42, 30 Апреля 26

«Россети Тюмень» в майские праздники будут работать в усиленном режиме

дальше..
11:03, 30 Апреля 26

Системный оператор ликвидировал условные аварии сразу в трёх регионах Сибири

дальше..
11:01, 30 Апреля 26

Ученые Пермского Политеха создали многослойное покрытие для защиты оборудования от износа и ржавчины

дальше..
10:01, 30 Апреля 26

Новосибирская ТЭЦ-4 заменит на котле 22 тонны поверхностей нагрева

дальше..
09:58, 30 Апреля 26

Новые регионы России получат дополнительные средства на энергетику

дальше..
09:26, 30 Апреля 26

Ростехнадзор проверил систему хранения свежего ядерного топлива на Запорожской АЭС

дальше..
09:18, 30 Апреля 26

Трамп переименовал Ормузский пролив в свою честь

дальше..
08:35, 30 Апреля 26

«Газпром трансгаз Краснодар» благоустроил памятники воинской славы и общественные территории

дальше..
08:06, 30 Апреля 26

Саратовская ГЭС увеличила выработку электроэнергии на 17% в I квартале

дальше..
08:03, 30 Апреля 26

В Бишкеке при поддержке «Росатома» прошел «Атомный урок»

дальше..
08:02, 30 Апреля 26

Стратегия развития РусГидро включает 7 приоритетных направлений

дальше..
08:00, 30 Апреля 26

ФАС предлагает расширить перечень марок угля для минимального объема продаж на бирже

дальше..
07:57, 30 Апреля 26

Ввод в эксплуатацию ГЭС «Куланак» сократит энергодефицит в Кыргызстане на 20%

дальше..
07:55, 30 Апреля 26

«Ростовэнерго» реконструирует воздушную ЛЭП в Дубовском районе

дальше..
07:50, 30 Апреля 26

АЭС на Чукотке обеспечит энергоснабжение Баимского ГОКа

дальше..
07:37, 30 Апреля 26

«Росатом» выступил партнером проведения III Всероссийского форума PRO ГОРОD – 2026

дальше..
07:27, 30 Апреля 26

«Кубаньэнерго» отремонтирует высоковольтную подстанцию в Тбилисском районе Краснодарского края

дальше..
07:23, 30 Апреля 26

«Атоммаш» изготовил ключевое оборудование первого контура для всех четырех энергоблоков турецкой АЭС «Аккую»

дальше..
07:14, 30 Апреля 26

Чистая прибыль ЭЛ5-Энерго по МСФО за I квартал выросла на 2,2%

дальше..
06:45, 30 Апреля 26

Урихтау Оперейтинг и СНПС-Актобемунайгаз заключили договор по процессингу сырого газа

дальше..
06:39, 30 Апреля 26

Установленная мощность Новоленской ТЭС в Якутии составит 555 МВт

дальше..
06:31, 30 Апреля 26

В Москве смонтирована конструкция «Орден Победы»

дальше..
05:53, 30 Апреля 26

ФАС предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ

дальше..
05:44, 30 Апреля 26

РусГидро строит на Дальнем Востоке новые электростанции суммарной мощностью 2,1 ГВт

дальше..
05:41, 30 Апреля 26

Музей «Атом» стал победителем конкурса грантов Минобрнауки России

дальше..
05:30, 30 Апреля 26

Амурские газопереработчики присоединились к акции «Добро до двери»

дальше..
05:28, 30 Апреля 26

Весенняя энергетическая школа РусГидро в Красноярске объединила более 400 студентов

дальше..
05:25, 30 Апреля 26

Центр «Северсталь Инжиниринг» представил решения по снижению металлоёмкости оборудования до 30%

дальше..
05:13, 30 Апреля 26

«НОВАТЭК‑Челябинск» реализует проект «Огонь Победы»

дальше..
04:57, 30 Апреля 26

«Росатом» запустил самый мощный энергоблок АЭС в России

дальше..
04:44, 30 Апреля 26

ДРСК установила более 7700 птицезащитных устройств на ЛЭП в Приморье

дальше..
04:41, 30 Апреля 26

В Удмуртии введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Игринском районе

дальше..
01:22, 30 Апреля 26

«СКАТ» получил два заключения аттестационной комиссии «Россетей» на кабельную арматуру 110 кВ и 330-500 кВ

дальше..
 

Поздравляем!
Южно-Кузбасская ГРЭС празднует 75-летний юбилей Южно-Кузбасская ГРЭС празднует 75-летний юбилей

На Южно-Кузбасской ГРЭС (входит в группу «Мечел») отметили 75-летний юбилей и вручили награды работникам и ветеранам предприятия.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика