• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
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 2025г.
      • 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 2025г.
      • 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

Обработка плазмой улучшила свойства электродов для топливных элементов

Ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) повысили качество углеродного материала для электродов, подвергнув его воздействию воздушной плазмы. Результаты исследования, опубликованные в Journal of Electroanalytical Chemistry, можно будет использовать для увеличения производительности топливных элементов.

09.08.2024
в Наука и Технологии, Новости
A A
Обработка плазмой улучшила свойства электродов для топливных элементов
242
Поделилось
1.9k
Просмотры

Источник фото — nafion.com

Топливные элементы вырабатывают тепловую и электрическую энергию, окисляя топливо посредством химической реакции, отличной от горения. Эта технология подходит для резервных источников питания и применяется на космических аппаратах, складских погрузчиках и различных видах транспорта, в том числе автомобилях, автобусах, поездах и катерах. Однако более широкому внедрению топливных элементов препятствует как высокая температура их эксплуатации, так и сложность поиска материалов для трех основных деталей – положительного и отрицательного электродов, а также слоя керамического электролита между ними, который обеспечивает химическую реакцию с выделением энергии.

Аноды топливных элементов изготавливаются из углеродных материалов, от активности которых зависит протекание реакции, обеспечивающей генерацию электроэнергии. Ученые Сколтеха попытались повысить каталитическую активность углеродного материала, внедрив в углеродный электрод посторонние атомы. «В данном случае мы внедряли атомы кислорода и азота в разных соотношениях в высокоориентированный пиролитический графит и ещё один углеродный материал, подвергая их воздействию плазмы разного состава», – цитирует Сколтех старшего преподавателя Центра технологий материалов Станислава Евлашина.

Ученые произвели обработку материала плазмой в камере, наполненной либо чистым азотом, либо чистым кислородом, либо обычным воздухом. При приложении электрического напряжения происходил так называемый пробой среды: молекулы газа распадались на проводящие электрический ток ионы и электроны, то есть превращались в плазму. Эксперимент показал, что воздушная плазма оказывает наилучшее воздействие на материал электрода, чем чистые газы, отличающиеся более высокой стоимостью.

Новый метод обработки электродного материала более удобен и экономичен, чем допирование углерода оксидом рутения или платиной. В частности, примеси кислорода и азота можно внедрять прямо в процессе изготовления материала электрода, в то время как в случае с оксидом рутения и платиной требуется отдельный этап постобработки. Вдобавок, ученым удалось повысить каталитическую активность материала, приблизив его свойства к электродам на основе благородных металлов. Это, в свою очередь, облегчит производство источников тока.

Теги: ГазыграфитИоныПлазмапроизводствоТопливные элементытопливоученые

Читайте также

Ученые из ЮАР и России создали мембрану для извлечения благородных металлов из автомобильных выхлопных систем
Наука и Технологии

Ученые из ЮАР и России создали мембрану для извлечения благородных металлов из автомобильных выхлопных систем

08.08.2026
В Австрии впервые в мире закачали водород в истощенное газовое месторождение
Наука и Технологии

В Австрии впервые в мире закачали водород в истощенное газовое месторождение

08.08.2026
Небольшие речные турбины могут ускорить электрификацию Соломоновых Островов
Наука и Технологии

Небольшие речные турбины могут ускорить электрификацию Соломоновых Островов

07.08.2026
Показать еще

Новости

В России запустили крупнейшую солнечную электростанцию мощностью 120 МВт

Ученые из ЮАР и России создали мембрану для извлечения благородных металлов из автомобильных выхлопных систем

В Австрии впервые в мире закачали водород в истощенное газовое месторождение

Небольшие речные турбины могут ускорить электрификацию Соломоновых Островов

Потепление климата может усилить выбросы ртути из северных болот

Никелевый катализатор удешевит производство водорода из CO₂ и этана

Крупнейший мусорный полигон Непала может ежегодно вырабатывать 52,7 млн кВт·ч электроэнергии

В Германии испытали робота для добычи лунного реголита

Китаю потребуется 59 тысяч км водородных трубопроводов к 2060 году

Чистое судоходство спасет более 129 тысяч человек ежегодно

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар
Новости

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар

14.07.2026

Альметьевск (Республика Татарстан), 14 июля 2026 г. – Лауреатами 24-й Международной премии «Глобальная энергия» стали воспитанники китайской научной школы, работающие...

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 2025г.
      • 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+