Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Катализатор физиков ТПУ снизил температуру выделения водорода в 4,5 раза

Новости


08:40, 26 Декабря 25
Нефтегазовая Россия Сибирский ФО
Катализатор физиков ТПУ снизил температуру выделения водорода в 4,5 раза

Катализатор физиков ТПУ снизил температуру выделения водорода в 4,5 раза Ученые Инженерной школы ядерных технологий ТПУ синтезировали композит на основе гидрида магния с добавлением наноразмерного никель-хромового порошка для хранения водорода.

Синергия свойств компонентов позволила снизить температуру выделения ценного для промышленности газа до 86°С против 393°С при десорбции из чистого гидрида магния. Композит синтезирован из отечественной сырьевой базы и в три раза дешевле, чем аналог с применением импортных компонентов.
 
В настоящее время водород является одной из перспективных альтернатив традиционным видам топлива благодаря его высокой плотности энергии, широкой доступности и отсутствию вредных выбросов при его использовании, добыче и производстве. Водород может использоваться в газообразном, жидком и в химически связанном состоянии. Последний способ хранения на сегодняшний день считается самым эффективным.
 
«Одним из способов хранения водорода в химически связанном состоянии является применение гидридов металлов. В числе наиболее исследованных соединений — гидрид магния. Это вещество часто встречается в природе и характеризуется содержанием водорода на уровне 7 % по массе. Важным свойством гидрида магния является его высокая стабильность, однако она же причина того, что десорбция водорода требует нагрева до 400 °C. Поэтому возникает потребность поиска альтернативных материалов, позволяющих высвобождать водород при более низких температурах», — рассказывает соавтор исследования, доцент Инженерной школы ядерных технологий Виктор Кудияров.
 
Ученые ТПУ синтезировали композит на основе гидрида магния с добавлением наноразмерного никель-хромового порошка, который был получен методом электрического взрыва проводников. Компоненты смешивали в специальной шаровой мельнице. Благодаря механическому воздействию, удалось добиться структуры «ядро-оболочка», в которой катализатор равномерным слоем покрывает поверхность магния.
 
«На поверхности гидрида магния атомы никеля и хрома образуют с водородом ковалентные связи. Это приводит к перераспределению электронного заряда между атомами водорода и добавками-катализаторами, из-за чего ионная связь водорода с магнием ослабевает, а энергия связи водорода с поверхностью уменьшается в среднем на 60%. Благодаря равномерному распределению добавок по поверхности композита водороду требуется сообщить значительно меньше энергии для десорбции, по сравнению с чистым гидридом магния», — рассказывает соавтор исследования, доцент Инженерной школы ядерных технологий Леонид Святкин.
 
Ключевая научная новизна исследования, по словам ученых, заключается в том, что анализ природы химической связи между атомами веществ и ее динамики дает возможность целенаправленно синтезировать материалы с заранее заданными характеристиками.
 
«Так, например, высвобождение газа в синтезированном композите происходит при температуре 86°С. Это позволяет использовать в качестве теплоносителя, например, горячую техническую воду, которая есть на больших производственных предприятиях», — отмечает Виктор Кудияров.
 
Следует подчеркнуть, что водородный накопитель с использованием наноразмерного никель‑хромового порошка создан на основе отечественного сырья. Это решение позволяет сократить его себестоимость в три раза по сравнению с широко применяемым аналогом, в составе которого присутствуют никель и дорогостоящий импортный лантан.
 
В настоящее время ученые Томского политеха заняты разработкой больших систем хранения водорода на отечественной сырьевой базе, пригодные для массового производства.
 
Источник: пресс-служба Томского политехнического университета


Все новости за сегодня (16)
06:27, 16 Февраля 26

В Псковской области отремонтировано 23 км ЛЭП в 2025 году

дальше..
06:19, 16 Февраля 26

Новую ГРЭС в Казахстане построят с применением технологий «чистого угля»

дальше..
06:15, 16 Февраля 26

«Мосгаз» прокладывает газопровод высокого давления в Южном Бутове

дальше..
06:09, 16 Февраля 26

Три НПЗ «КазМунайГаза» переработали 17,5 млн тонн нефти в 2025 году

дальше..
05:52, 16 Февраля 26

«Севастопольэнерго» построит две разгрузочные КТП в районе Юхариной балки

дальше..
05:50, 16 Февраля 26

Калининская АЭС представила в Твери опыт профориентационной работы со школьниками

дальше..
05:24, 16 Февраля 26

Космические технологии усиливают развитие ТЭК и инженерного потенциала России

дальше..
04:44, 16 Февраля 26

До 2029 года в Якутии планируется ввести 22 МВт мощности ВИЭ

дальше..
04:41, 16 Февраля 26

Январь и февраль 2026 года стали для атлетов Богучанской ГЭС временем интенсивных стартов и заслуженных наград

дальше..
04:38, 16 Февраля 26

В Томске сетевой газ пришел в поселок Росинка

дальше..
04:36, 16 Февраля 26

В «Курскатомэнергоремонте» завершилась обучающая миссия Московского центра ВАО АЭС

дальше..
04:31, 16 Февраля 26

«Россети Северный Кавказ» построят четыре новые подстанции в Махачкале и пригородных поселках

дальше..
04:15, 16 Февраля 26

В Новгородской области газифицирована деревня Лука-2

дальше..
04:07, 16 Февраля 26

«Петербургтеплоэнерго» запустило две автоматизированные газовые котельные в Карелии

дальше..
04:05, 16 Февраля 26

Волонтеры «Роснефти» развивают культуру книгодарения в регионах России

дальше..
03:59, 16 Февраля 26

«Орелэнерго» работает в режиме повышенной готовности

дальше..
 

Поздравляем!
Научные разработки школьников «Роснефть-классов» признаны лучшими на всероссийском конкурсе Научные разработки школьников «Роснефть-классов» признаны лучшими на всероссийском конкурсе

Школьники «Роснефть-классов» из Оренбуржья заняли четыре призовых места на XXII Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева в Москве.



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