Белый графит бьет рекорды: ученые создали материал для сверхъемких водородных аккумуляторов

Новый инновационный наноматериал, поглощающий рекордное количество водорода, открыла международная группа исследователей из НИТУ МИСИС, Aramco Innovations (Москва) и EXPEC Advanced Research Center (Саудовская Аравия). Разработка сможет применяться при создании емких портативных аккумуляторов для электромобилей, систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и других изделий.
Редакция сайта
Редакция сайта
Белый графит бьет рекорды: ученые создали материал для сверхъемких водородных аккумуляторов
Freepik
Водородная энергетика — это экологически чистая альтернатива традиционной углеводородной.

Сегодня одна из основных проблем, которую ученым необходимо решить для перехода к топливу на основе водорода, — поиск эффективного и безопасного способа его хранения и транспортировки.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
материалы для водородных батарей
Архивы пресс-службы

Пористые материалы наиболее перспективны для создания энергоемких портативных батарей нового поколения. На данный момент самой большой емкостью для удержания водорода обладают металлоорганические каркасы (МОК), однако они дорогие в производстве. Доступной альтернативой считаются углеродные материалы, например активированный уголь, но он поглощает в два раза меньше водорода, чем МОК при тех же условиях. Кроме того, при его производстве происходит большой выброс диоксида углерода, что вредно для окружающей среды.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Ученые предложили новый, более безопасный и экологичный подход к созданию материалов с высоким поглощением водорода — создание дефектов в структуре. Они показали, что гексагональный нитрид бора — белый графит — при добавлении кислорода и углерода обладает высокой сорбцией. Наноматериал BNCO поглощает почти в 3 раза больше водорода, чем МОК.

белый графит
Архивы пресс-службы
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

«Раньше считалось, что сорбция водорода тем больше, чем больше удельная поверхность материала. Мы выяснили, что есть еще один параметр, влияющий на поглощение водорода, — атомные вакансии, то есть дефекты структуры. Для создания таких дефектов мы синтезировали наночастицы нитрида бора вместе с атомами углерода и кислорода, а затем удалили часть этих атомов из структуры путем обработки в водороде при высокой температуре», — рассказал Андрей Матвеев, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС.

Андрей Матвеев, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС
Андрей Матвеев, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС
Архивы пресс-службы

Новый метод не требует дорогих реактивов и не приводит к выбросу углекислого газа. Технология позволяет масштабировать процесс для промышленного производства. Ученые планируют продолжить исследования для повышения сорбции водорода.