• 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

Новая технология позволяет одновременно получать водород и эпоксиды

13.08.2026
в Наука и Технологии, Новости
A A
Новая технология позволяет одновременно получать водород и эпоксиды
217
Поделилось
1.7k
Просмотры

Исследователи из Израильского технологического института (Техниона) разработали безмембранную систему, которая позволяет одновременно производить водород и эпоксиды – востребованные продукты химической промышленности. При плотности тока 100 мА/см² эффективность получения водорода достигла 98%, а эффективность производства второго продукта – 95%. Ученые рассчитывают, что это открытие позволит улучшить экономику «зеленого» водорода за счет получения вместо побочного кислорода более дорогой химической продукции.

Сегодня «зеленый» водород остается значительно дороже водорода из ископаемого топлива. По данным, которые приводят ученые, в 2024 году его стоимость составляла от 3,9 до 9,2 доллара за кг против 1-4,3 доллара за кг «серого» водорода, а на его долю приходилось лишь 0,3% мирового спроса. Одна из особенностей обычного электролиза заключается в том, что вместе с водородом производится кислород – сравнительно дешевый побочный продукт, который зачастую просто выпускают в атмосферу. Ученые предложили заменить эту реакцию производством эпоксидов, мировой рынок которых оценивается примерно в 78 млрд долларов. Эти соединения, в частности оксиды этилена и пропилена, широко используются при выпуске пластмасс, полиуретанов, антифризов и другой химической продукции.

В качестве посредника в новой системе используется бромид. На аноде ионы бромида превращаются в бром, который остается в растворе и вступает в дальнейшие реакции с органическим сырьем. На катоде в это же время из воды выделяется водород. В результате нескольких промежуточных реакций исходное органическое соединение превращается в эпоксид, а бромид восстанавливается и снова может использоваться в процессе. При этом окисление бромида требует меньшего потенциала: стандартный электродный потенциал этой реакции составляет 1,09 В против 1,23 В для образования кислорода и 1,36 В для получения хлора.

Еще одно преимущество брома заключается в том, что в условиях эксперимента он остается в растворе, тогда как используемый в некоторых аналогичных технологиях хлор образуется в газообразном состоянии. Поэтому хлор необходимо надежно отделять от одновременно получаемого водорода, для чего обычно применяются мембраны. Они усложняют конструкцию электролизера, требуют очистки электролита и со временем изнашиваются, особенно в среде с соединениями галогенов. В новой системе анод и катод находятся в одной емкости без разделительной мембраны, а газообразного брома в произведенном водороде исследователи не обнаружили.

Для эксперимента ученые использовали стирол, который превращали в оксид стирола. Электролит состоял из воды и ацетонитрила в равных пропорциях с добавлением бромида натрия. Ацетонитрил помогал растворять плохо смешивающееся с водой органическое сырье и одновременно поддерживал соединения брома в форме, необходимой для образования эпоксида. Без него эффективность процесса резко снижалась: выход оксида стирола падал примерно с 83% до 2%, а на поверхности анода появлялись признаки деградации.

При плотности тока 100 мА/см² эффективность использования электрического тока для получения водорода составила 98%, а для реакции на аноде – 95%. Селективность образования оксида стирола достигла 87%, то есть подавляющая часть полученных органических продуктов приходилась именно на нужное соединение, а его итоговый выход составил 83%. При меньшей нагрузке показатели были еще выше: при токе 50 мА выход оксида стирола достиг 89%, селективность – 91%, а фарадеевская эффективность – 98%. Система сохраняла высокие показатели и при плотности тока до 500 мА/см².

Напряжение на ячейке при плотности тока 100 мА/см² составляло около 2,3 В. Для сравнения: современные промышленные PEM- и щелочные электролизеры обычно работают примерно при 1,8-2 В, причем при значительно более высокой плотности тока. В десятичасовом испытании новая система сохраняла практически неизменную эффективность производства водорода, а напряжение выросло лишь с 2,43 до 2,54 В. При этом каждый час исследователи меняли электролит из-за небольшого объема лабораторной установки, поэтому длительную непрерывную работу технологии еще предстоит проверить.

По расчетам ученых, при адаптации технологии для совместного производства водорода и оксида этилена на получение 1 кг H₂ потребуется около 66,5 кВт·ч электроэнергии – на 25-33% больше, чем в современных водных электролизерах. Однако этот недостаток может компенсировать стоимость второго продукта. При использованных в исследовании ценах суммарная стоимость произведенных водорода и оксида этилена оценивается примерно в 18,5 долларов в расчете на 1 кг H₂ против около 2,4 доллара для продукции обычного электролиза, где сопутствующий кислород практически не увеличивает ее стоимость.

В дальнейшем систему планируется адаптировать для этилена и пропилена – крупнотоннажного сырья для производства оксидов этилена и пропилена. Для перехода к промышленному применению исследователям предстоит создать проточные реакторы, улучшить подачу газообразного сырья, снизить энергопотребление и проверить длительную работу оборудования. Кроме того, потребуется организовать замкнутое обращение брома и ацетонитрила, поскольку оба вещества требуют надежного улавливания и контроля.

Теги: анодводородИоныкатодРеакторытехнологииученые

Читайте также

Синтетический авиакеросин предложили производить из CO₂ и воды в одном реакторе
Наука и Технологии

Синтетический авиакеросин предложили производить из CO₂ и воды в одном реакторе

10.09.2026
Мировая торговля пластиковыми отходами создает миллионы тонн микропластика
Наука и Технологии

Мировая торговля пластиковыми отходами создает миллионы тонн микропластика

09.09.2026
Хранение водорода в виде жидкого аммиака в соляной каверне в 300 раз эффективнее газовых хранилищ
Наука и Технологии

Хранение водорода в виде жидкого аммиака в соляной каверне в 300 раз эффективнее газовых хранилищ

09.09.2026
Показать еще

Новости

Синтетический авиакеросин предложили производить из CO₂ и воды в одном реакторе

Мировая торговля пластиковыми отходами создает миллионы тонн микропластика

Хранение водорода в виде жидкого аммиака в соляной каверне в 300 раз эффективнее газовых хранилищ

Ториевое топливо может почти вдвое увеличить цикл работы быстрого реактора

Сокращение выбросов метана на треть к 2030 году снизит пиковое потепление на 0,15 °C

Тепловой аккумулятор может обеспечить дом электроэнергией в течение суток

Ученые раскрыли устройство «живых проводов» кабельных бактерий

Подземные воды оказались источником скрытых выбросов CO₂ в Мексике

Новые гидриды магния и железа предложили для хранения водорода

Хиральные перовскиты научились в 35 раз лучше различать поляризованный свет

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+