Ssylka

Прорыв в разработке эффективных катализаторов для водородной энергетики

Исследовательская группа под руководством доцента Хао Ли из Института передовых материалов (WPI-AIMR) Университета Тохоку разработала революционную стратегию электронной настройки катализаторов для водородных технологий. Результаты исследования, опубликованные в журнале Advanced Functional Materials, демонстрируют значительный прогресс в создании доступной альтернативы дорогостоящим платиновым катализаторам.
Прорыв в разработке эффективных катализаторов для водородной энергетики
Изображение носит иллюстративный характер

Ключевым достижением стала разработка инновационного материала Ru@Zn-SAs/N-C, представляющего собой кластеры рутения на наноструктурированных слоях цинка с азотом и углеродом. Иерархическая слоистая структура материала обеспечивает оптимальное взаимодействие между металлическими компонентами, что существенно улучшает каталитические свойства.

Новый катализатор продемонстрировал выдающиеся показатели в ключевых процессах: реакции восстановления кислорода (ORR) и реакции выделения водорода (HER). Благодаря оптимизации энергии адсорбции промежуточных продуктов реакции и улучшенной адсорбции OOH и OH, материал превзошел характеристики коммерческих платиновых катализаторов.

Эффективность разработанного материала была подтверждена с помощью рентгеновской абсорбционной спектроскопии и компьютерного моделирования. Исследователи использовали крупнейшую экспериментальную базу данных катализа Digital Catalysis Platform (DigCat) для верификации полученных результатов.

Практическое применение нового катализатора охватывает широкий спектр технологий: водородные топливные элементы, системы электролиза воды, цинк-воздушные аккумуляторы, а также процессы восстановления углерода и азота. Особую значимость разработка имеет для развития устойчивых промышленных процессов.

Лаборатория Хао Ли продолжает работу над совершенствованием стратегии электронной настройки, повышением стабильности катализатора и разработкой масштабируемых методов производства. Исследователи также изучают дополнительные области применения новой технологии.

Данное открытие представляет собой важный шаг в развитии водородной энергетики, предлагая экономически эффективное решение для массового внедрения водородных технологий. Улучшенные каталитические характеристики в сочетании с доступностью компонентов открывают новые перспективы для устойчивого производства водорода.


Новое на сайте

18676Закон максимальной случайности и универсальная математика разрушения материалов 18675Символ падения власти: тайна древнего захоронения женщины с перевернутой диадемой 18674Индия вводит жесткую привязку мессенджеров к активным SIM-картам для борьбы с... 18673Почему вернувшаяся кампания GlassWorm угрожает разработчикам через 24 вредоносных... 18672Способен ли простой текстовый промпт скрыть вредоносное по в репозитории от проверки... 18671Уникальная операция по захвату северокорейских хакеров Lazarus в виртуальную ловушку в... 18670Уникальный погребальный ритуал времен царства керма обнаружен в суданской пустыне Байуда 18669SecAlerts обеспечивает мгновенный мониторинг уязвимостей без сетевого сканирования 18668Чем уникальна самая высокая «холодная» суперлуна декабря 2025 года? 18667Декабрьское обновление безопасности Android устраняет 107 уязвимостей и две угрозы... 18666Почему мы отрицаем реальность, когда искусственный интеллект уже лишил нас превосходства 18665Химический след Тейи раскрыл тайну происхождения луны в ранней солнечной системе 18664Раскрывает ли извергающаяся межзвездная комета 3I/ATLAS химические тайны древней... 18663Масштабная кампания ShadyPanda заразила миллионы браузеров через официальные обновления 18662Как помидорные бои и персонажи Pixar помогают лидерам превратить корпоративную культуру