Ssylka

Молекулярный переворот: путь к дешёвому водороду

Учёные впервые наблюдают процесс расщепления молекул воды на водород и кислород в реальном времени, фиксируя неожиданный поворот молекул на 180 градусов непосредственно перед разделением.
Молекулярный переворот: путь к дешёвому водороду
Изображение носит иллюстративный характер

Переворот молекулы воды требует затраты дополнительной энергии, что объясняет необходимость применения напряжения в 1,5–1,6 вольта вместо теоретически рассчитанных 1,23 вольта.

В эксперименте воду размещали на электроде внутри специального контейнера, а с помощью лазеров измеряли амплитуду и фазу света, что позволило точно определить положение каждой молекулы в процессе.

Наблюдения показали, что первоначально атомы водорода ориентированы в сторону электрода, однако при усилении электрического поля молекула мгновенно переворачивается так, что кислород оказывается обращённым к электродной поверхности, обеспечивая возможность переноса электронов.

Такой механизм обусловлен свойствами электрода, который, обладая отрицательным зарядом, привлекает положительно заряженные атомы водорода, мешая электронной передаче с кислородного атома до переворота молекулы.

Эффективность данной реакции во многом зависит от использования катализатора – иридия, признанного наиболее действенным для кислородной эволюционной реакции, несмотря на его редкость и высокую стоимость, что дополнительно влияет на энергетическую эффективность уже имеющегося процесса.

Количественные измерения продемонстрировали, что переворот молекул неизбежно требует дополнительной энергии, а также выявили влияние уровня pH на скорость и эффективность переворота, что открывает перспективы для разработки усовершенствованных катализаторов.

Экологический потенциал водорода как энергоёмкого чистого топлива велик: он способен питать грузовые автомобили, морские суда и заменять ископаемое топливо в металлургии и производстве удобрений. По оценкам Международного энергетического агентства, ежегодно требуется 322 млн тонн (354 млн тонн) водорода, хотя в 2023 году было произведено лишь 97 млн тонн (107 млн тонн) по цене, в 1,5–6 раз превышающей затраты на ископаемое топливо.

Работа, опубликованная 5 марта в журнале Science Advances, подчёркивает недостаток знаний о поведении воды на интерфейсах и демонстрирует, что понимание процессов, связанных с переворотом молекул, может не только снизить затраты на производство чистого водорода, но и обеспечить получение пригодного для дыхания кислорода для будущих миссий на Марс.


Новое на сайте

18883Четыреста колец в туманности эмбрион раскрыли тридцатилетнюю тайну звездной эволюции 18882Телескоп Джеймс Уэбб раскрыл тайны сверхэффективной звездной фабрики стрелец B2 18881Математический анализ истинного количества сквозных отверстий в человеческом теле 18880Почему даже элитные суперраспознаватели проваливают тесты на выявление дипфейков без... 18879Шесть легендарных древних городов и столиц империй, местоположение которых до сих пор... 18878Обзор самых необычных медицинских диагнозов и клинических случаев 2025 года 18877Критическая уязвимость CVE-2025-14847 в MongoDB открывает удаленный доступ к памяти... 18876Научное обоснование классификации солнца как желтого карлика класса G2V 18875Как безграничная преданность горным гориллам привела Дайан Фосси к жестокой гибели? 18874Новый родственник спинозавра из Таиланда меняет представления об эволюции хищников Азии 18873Как новая электрохимическая технология позволяет удвоить добычу водорода и снизить... 18872Могут ли ледяные гиганты Уран и Нептун на самом деле оказаться каменными? 18871Внедрение вредоносного кода в расширение Trust Wallet привело к хищению 7 миллионов... 18870Проверка клинического мышления на основе редких медицинских случаев 2025 года 18869Реконструкция черепа возрастом 1,5 миллиона лет меняет представление об эволюции Homo...