• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ассоциация "Глобальная энергия"
Ничего не нашли
Все результаты поиска
Главная Новости Наука и Технологии

Алюминиды никеля могут упростить получение водорода – исследование российских ученых

Сплавы на основе алюминидов никеля можно использовать для получения электродов, которые являются составной частью электролизных установок, разделяющих воду на кислород и водород. Ученые из Томского научного центра СО РАН пришли к такому выводу по итогам исследования, которое было проведено в сотрудничестве с профессором Миланского политехнического университета Массимилиано Бестетти.

12.07.2024
в Наука и Технологии, Новости
A A
Алюминиды никеля могут упростить получение водорода – исследование российских ученых
263
Поделилось
2k
Просмотры

Авторы исследования собрали прототип установки, которая позволяет получать водород с помощью электролиза водного раствора гидроксида натрия – едкой щелочи, поступающей в специальную камеру, снабженную электродами и разделенную посередине мембраной. Обычно в таких устройствах используются никелевые диски для электродов. Однако томские ученые предположили, что эффективность выхода водорода может быть выше, если диски будут выполнены из пористого сплава на основе алюминидов никеля. Высокотемпературный синтез сплава происходил в условиях теплового взрыва.

Прототип установки позволил получать около 11 литров водорода в час, однако ученые планируют увеличить ее выходную мощность и при этом создать систему для хранения H2. «Применение электролизных генераторов водорода имеет целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность преобразовывать электрическую энергию в газ, который можно хранить в сжатом виде в специальных баллонах. Большой интерес представляет их использование там, где уже внедрены возобновляемые источники энергии – солнечные батареи и ветрогенераторы», – цитирует Томский научный центр СО РАН одного из авторов исследования Всеволода Петрова.

Получение новых материалов для производства H2 – одно из наиболее популярных тем прикладных исследований в области водородной энергетики. Так, ученые из Уфимского университета науки и технологий и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники обнаружили 67 новых соединений с участием галогенов (хлора, брома, фтора и йода), которые можно использовать для расщепления воды на водород и кислород под действием солнечного света. Как выяснили исследователи, наиболее эффективными являются соединения цинка, хлора и йода, а также цинка, брома и йода, которые могут превращать солнечную энергию в водород с эффективностью в 22%. Этот показатель находится в диапазоне КПД большинства электролизных установок (10-30%).

Теги: батареиводородВозобновляемые источники энергиигазисследованиеученые

Читайте также

Турецкие инженеры создали точную тепловую модель аккумулятора для спутников
Наука и Технологии

Турецкие инженеры создали точную тепловую модель аккумулятора для спутников

05.12.2025
Новая ИИ-модель берет подземную газификацию угля под контроль
Наука и Технологии

Новая ИИ-модель берет подземную газификацию угля под контроль

05.12.2025
В России создана интеллектуальная карта проницаемости нефтяного пласта
Наука и Технологии

В России создана интеллектуальная карта проницаемости нефтяного пласта

05.12.2025
Показать еще

Новости

Турецкие инженеры создали точную тепловую модель аккумулятора для спутников

Новая ИИ-модель берет подземную газификацию угля под контроль

В России создана интеллектуальная карта проницаемости нефтяного пласта

В Европе создали гидравлическую систему сжатия водорода для тяжелого транспорта

Новая солнечная батарея обеспечит круглосуточную генерацию и длительное хранение энергии

Новые нейросети ускорили прогнозирование подземного поведения CO₂ в тысячи раз

Ученые вырастили графеновые наноленты прямо внутри нанотрубок

Предиктивный круиз-контроль снижает расход топлива тяжелых грузовиков почти на 15%

Новая модель управления умным домом почти вдвое сокращает расходы на электричество

Быстрый рост онлайн-торговли может снизить энергопотребление в США на 2,2%

Лауреаты премии «Глобальная энергия» получили награды в Москве
Важное

Лауреаты премии «Глобальная энергия» получили награды в Москве

15.10.2025

В концертном зале «Зарядье» состоялась церемония вручения международной премии «Глобальная энергия». Мероприятие прошло в рамках Торжественного вечера по случаю открытия...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2025 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+

Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
English version

© 2025 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+