Селеновые катализаторы для чистого водорода

Южнокорейский Korea Research Institute of Chemical Technology представил инновационное решение для производства бирюзового водорода без выбросов CO₂. Технология основана на использовании расплавленных катализаторов с добавлением селена и разработана под руководством доктора Seung Ju Han.
Селеновые катализаторы для чистого водорода
Изображение носит иллюстративный характер

Процесс пиролиза метана обеспечивает расщепление CH₄ на водород и твердое углеродное сырье без образования углекислого газа. Данная методика позволяет получать экологически чистый водород, что становится важным элементом перехода на безуглеродную энергетику.

Традиционные методы пиролиза требуют экстремальных температур и характеризуются быстрой деградацией твёрдых катализаторов из-за накопления углеродного осадка, что существенно ограничивает эффективность процесса. Поиск альтернативных материалов и подходов имеет решающее значение.

Новые селен-допированные расплавленные катализаторы, обозначенные как NiBiSe и CuBiSe, устраняют указанные проблемы. Введение селена не только повышает активность катализатора, но и контролирует формирование пузырьков, обеспечивая легкое отделение твердого углерода и долговременную стабильность реакции.

Добавление селена снижает поверхностное натяжение NiBi-базированного катализатора примерно на 19%, что приводит к образованию мелких пузырьков и улучшает контакты между реагентами и активными центрами. Пониженная энергия активации и усиленное проявление никелевых активных участков способствуют более эффективному разложению метана.

Испытания показали, что эффективность катализатора NiBiSe увеличивается до 36,3%, а эффективность катализатора CuBiSe – до 20,5%. Длительная стабильность работы, подтвержденная испытаниями свыше 100 часов для NiBiSe, демонстрирует его высокий потенциал для промышленного внедрения.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Applied Catalysis B: Environment and Energy, открывают перспективы дальнейшего повышения эффективности процесса и коммерческого внедрения технологии к 2030 году. «Данное исследование преодолевает ключевые ограничения существующих технологий производства бирюзового водорода и, ожидается, окажет значительный вклад в достижение углеродной нейтральности», – подчеркивают исследователи. По словам доктора Yeong-Kuk Lee, президента KRICT, «эта технология является ключевой инновацией для производства бирюзового водорода без углеродных выбросов и сыграет решающую роль в его коммерциализации».


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка