Top.Mail.Ru
Новости

Магниты и «водоворот» помогли в шесть раз ускорить производство водорода

28 августа 2025

В Университете ИТМО спроектировали новый тип реакторов для более быстрого и простого производства зеленого водорода — того, что получают из воды методом электролиза за счет энергии солнца, ветра и гидроэлектростанций. Новый способ ускоряет электролиз в шесть раз. При этом потребление энергии на него сокращается на 15%.

Изображение сгенерировано нейросетью

Специалисты постарались устранить главный недостаток производства зеленого водорода — уменьшить затраты энергии, нужной на электролиз. Для этого они улучшили стандартный реактор для электролиза воды, оснастив его магнитами. Также на электроды нанесли наночастицы, состоящие из железа и кобальта (FeCo), — они сыграли роль катализатора. За счет этого вода под действием электрического тока стала расщепляться на водород и кислород быстрее.

Комбинация магнитного и электрического полей заставила жидкость самостоятельно перемешиваться, создавая «вихрь» внутри реактора. Так реактор заработал быстрее: электроды получили постоянный приток свежей воды, а пузырьки кислорода и водорода начали ускоренно подниматься. Новый подход позволил отказаться от механического перемешивания воды, на что тоже тратится энергия.

Катализаторы изготовлены из распространенных реагентов. Постоянные магниты также весьма недорогие материалы, учитывая их срок службы в десятки лет. Единственное «но» новой технологии — использование неодима в составе магнитов, месторождения которого немногочисленны и распространены неравномерно. 

Илья Шабалкин, аспирант, младший научный сотрудник Передовой инженерной школы Университета ИТМО

Илья Шабалкин

Аспирант, младший научный сотрудник Передовой инженерной школы Университета ИТМО

Эксперименты на прототипе реактора показали, что за счет катализатора и магнитов электролиз ускорился в шесть раз. Энергопотребление тоже снизилось: на производство одного килограмма водорода ушло 48,8 киловатт-часа электроэнергии, а не 57,3, как ранее. Для тестов химики синтезировали наночастицы и напечатали полимерные детали для корпуса реактора на 3D-принтере.

Разработчики ищут промышленных партнеров, готовых протестировать реактор на реальном производстве.

2
Haha
Haha
0
0
Love
Love
0
2
0
Читать также
Беспроводная зарядка смартфона

Как мы научились передавать энергию без проводов и что из этого получилось

7 мин. чтения
термоядерный реактор внутри

В Томске создали защитную оболочку для термоядерных реакторов, способную «залечивать» дефекты при экстремальных температурах

2 мин. чтения
Заснеженные поля в зоне вечной мерзлоты

Стеклопластик вместо стали: ученые из Петербурга создали легкие и прочные сваи для промышленного строительства на вечной мерзлоте

2 мин. чтения
Ученые в лаборатории

«Торнадо» из жидкого металла от российских физиков позволит ускорить отвод тепла из ядерных реакторов

1 мин. чтения

Петербургские инженеры создали генератор для судов, который производит энергию из водорода и кислорода

1 мин. чтения
Металл в научной лаборатории

Цифровой двойник помог ученым из Белгорода создать жаропрочную сталь для энергетики

2 мин. чтения
Ночные огни — один из символов московской энергосистемы

Энергия мегаполиса: как устроена энергетическая экосистема одного из самых больших городов мира

4 мин. чтения
Антарктида — холодная земля, полная загадок

Атомная батарейка, дрейфующий генератор и «Принцесса Элизабет»: откуда в Антарктиде энергия

4 мин. чтения
ТЭЦ с высоты птичьего полета

Из трубы — в бензобак: российские ученые превратили дым с ТЭЦ и котельных в топливо

1 мин. чтения

«Мозг» для энергосистемы: разработка петербургских ученых повысит надежность электрических сетей

2 мин. чтения