• 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

Новый метод упростит получение материалов для атомной энергетики и хранения энергии

Ученые из Сколковского института науки и техники и Томского политехнического университета использовали метод плазмодинамического синтеза для получения двух материалов в форме нанопорошков и покрытий. Речь идет о карбиде – соединении титана, циркония, ниобия, гафния и тантала с углеродом – и карбонитриде, твердом растворе, образованном карбидами и нитридами переходных металлов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alloys and Compounds.

22.11.2024
в Наука и Технологии, Новости
A A
Новый метод упростит получение материалов для атомной энергетики и хранения энергии
241
Поделилось
1.9k
Просмотры

Высокоэнтропийными называют соединения, в состав которых входят не менее пяти различных элементов. К таким соединениям относятся карбид и карбонитрид, синтезированный учеными Сколтеха и Томского политеха из титана, циркония, ниобия, гафния и тантала. По мнению ученых, благодаря своим механическим свойствам и температурной стабильности карбид является одним из наиболее подходящих материалов для изготовления ультравысокотемпературных керамических элементов. Однако синтез карбида очень трудоемок. Как правило, он требует тщательной подготовки исходного сырья и осуществляется в течение длительного времени при сверхвысоких температурах (около 2200-2300°C).

На первом этапе исследования ученые смоделировали различные структуры карбонитридов с различной концентрацией азота и углерода, а также изучили их термодинамическую стабильность при разных температурах. Авторы пришли к выводу, что большое количество азота может привести к механическим повреждениям решетчатой структуры материала, что негативно скажется на его стабильности. Затем ученые получили карбид и карбонитрид с помощью метода плазмодинаимечского синтеза, при котором высокоскоростная струя плазмы дугового разряда используется в качестве среды для реакций плазохимического синтеза.

«В работе речь идёт об использовании уникальной научной установки — коаксиального магнитоплазменного ускорителя. За время импульса менее 1 миллисекунды происходит формирование высокоскоростной плазменной струи, в которой достигаются повышенные температура, давление и скорость кристаллизации, необходимые для получения уникальных наноматериалов. Совместно с коллегами из Сколтеха, на основе методов компьютерного дизайна материалов, нам удалось экспериментально совместить Ti, Zr, Nb, Hf, Ta, C и N в единую структуру», – цитирует Сколтех кандидата технических наук Дмитрия Никитина.

Исследование показало, что метод плазмодинамического синтеза не требует специальной подготовки сырья и отличается универсальностью, обеспечивая синтез самых разных классов материалов: карбидов, нитридов, оксидов, углеродных наноструктур и композитов на их основе. С помощью этого метода можно не только получать высокоэнтропийный карбид, но и дозированно вводить азот в его кристаллическую решетку, синтезируя структуры, близкие к карбонитриду.

Теги: Давлениеисследованиеученые

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+