• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
Номинировать кандидата
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
Advertisement
  • 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

Российские ученые упростили получение максенов для накопителей энергии

Ученые из Института химии растворов имени Г.А. Крестова РАН разработали новый способ получения максенов – слоистых соединений, которые используются в накопителях энергии, устройствах защиты от электромагнитных помех и приборах для очистки и опреснения воды. Авторы использовали технологию синтеза в плазме, которая не требует применения высоких температур и опасных реагентов и позволяет получить чистые максены без лишних примесей. Результаты исследования опубликованы в журнале Plasma Chemistry and Plasma Processing.

01.08.2024
в Наука и Технологии, Новости
A A
Российские ученые упростили получение максенов для накопителей энергии
293
Поделилось
2.3k
Просмотры

Источник фото — pme.uchicago.edu

Максены представляют собой двумерные материалы, в состав которых могут входить металлы, неметаллы, азот и углерод. Обычно максены получают путем травления токсичных химических веществ, однако этот способ имеет ряд недостатков: реакцию необходимо проводить при высоких температурах, а после ее проведения – утилизировать опасные отходы и очищать максены от примесей, образующихся в процессе травления.

Более «экологичную» альтернативу предложили ученые из Института химии растворов РАН, которые для получения максенов использовали плазму – ионизированный газ высокой температуры – на основе четыреххлористого углерода. При комнатной температуре это соединение представляет собой жидкость, которая начинает кипеть и превращаться в газ при температуре 76,5 градуса Цельсия.

Исследователи поместили в эту среду две титановые проволоки: одна использовалась как катод (положительно заряженный элемент), а другая — как анод (отрицательно заряженный элемент). Затем через них пропустили короткий электрический разряд, под действием которого образовалась плазма, направленная от одной проволоки к другой. Титан вблизи плазмы плавился, образуя в растворе двумерные структуры максенов. Авторы высушивали раствор при комнатной температуре, получая на выходе порошок максенов. Анализ его химического состава показал, что синтезированные таким образом максены не содержат оксидных примесей, которые бы ухудшали электромагнитные свойства материалов.

Основное преимущество нового метода заключается в том, что состав максенов можно легко варьировать, заменяя материал электрода другим металлом (например, молибденом, хромом, вольфрамом). Это позволит получать материалы с заданными целевыми свойствами – электрическими, магнитными, оптическими и биологическими. При этом такой способ легко масштабируем и не требует утилизации побочных продуктов.

«Предложенный метод – наиболее легкий способ синтеза максенов без примесей. В дальнейшем мы планируем в одностадийных процессах получать мембранные композиты, содержащие максены, которые могут использоваться как компактные опреснители соленой воды», – цитирует Российский научный фонд одного из авторов исследования, кандидата химических наук Николая Сироткина.

Теги: АнализанодгазЖидкостькатодКомпозитыматериалыМеталлыотходыПлазмаУглеродученые

Читайте также

Металлическая пена повышает эффективность реакторов для водородной энергетики
Наука и Технологии

Металлическая пена повышает эффективность реакторов для водородной энергетики

13.03.2026
Добавка диоксида титана улучшила горение твердого ракетного топлива
Наука и Технологии

Добавка диоксида титана улучшила горение твердого ракетного топлива

12.03.2026
Ученые впервые перевернули ферромагнит с помощью лазерного импульса
Наука и Технологии

Ученые впервые перевернули ферромагнит с помощью лазерного импульса

11.03.2026
Показать еще

Новости

Металлическая пена повышает эффективность реакторов для водородной энергетики

Добавка диоксида титана улучшила горение твердого ракетного топлива

Ученые впервые перевернули ферромагнит с помощью лазерного импульса

В Колумбии предложили перевести речной транспорт на электролодки с зарядкой от ВИЭ

В Австралии испытали рефрижераторный прицеп на солнечных батареях

Крупнейшее судно для гидроразрыва пласта спустили на воду в Китае

Высокочастотный ультразвук позволит точно определять тип и размер микропластика в океане

Малайзия ограничит строительство дата-центров без ИИ из-за нагрузки на энергосистему

В Эквадоре предложили получать электричество из шума улиц

Шведский ученый предложил использовать алюминий как топливо для морских судов

1 января откроется прием заявок на международную премию «Глобальная энергия» 2026 года
Новости

1 января откроется прием заявок на международную премию «Глобальная энергия» 2026 года

30.12.2025

В январе 2026 года начинается новый номинационный цикл премии «Глобальная энергия». Призовой фонд составляет 39 миллионов рублей (500 тысяч долларов; 3,5...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2026 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

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+