Top.Mail.Ru
Новости

В Новосибирске получили в 23 раза больше водорода, чем обычно. Помогла пищевая сода

24 июля 2023

Ученые новосибирского Института неорганической химии имени А. В. Николаева при помощи пищевой соды создали более безопасную и простую в обращении основу для платиновых катализаторов, используемых при получении водорода.

Фото iStock

Исследователи добавили соду в раствор гидроксида платины и получили ранее не изученные соединения под названием карбонатные комплексы платины. В них атомы металла связаны с атомами углерода и кислорода. Оказалось, что эти соединения хорошо и долго хранятся в виде раствора, а при нагревании постепенно становятся наночастицами оксида платины. Такие наносят на твердый носитель или сплавляют с другими металлами, получая катализаторы для выделения чистого водорода.

Новосибирцы «слепили» наночастицы оксида платины с никелем и получили с помощью этого сплава в 23 раза больше водорода, чем получали с другими катализаторами.

Традиционно основой для изготовления платиновых катализаторов служат соединения с азотной и соляной кислотами, что затрудняет хранение и сам процесс производства. По словам ученых, карбонатные комплексы платины не уступают «кислым» основам в устойчивости и при этом более безопасны для людей.

Открыть и взять в оборот новые соединения помогла случайность. Они сами образовались на поверхности растворов гидроксида платины, долго стоявших на открытом воздухе, и исследователи заметили это. В экспериментах воздух, содержащий нужные для образования карбонатных комплексов кислород и углерод (в составе углекислого газа), заменили пищевой содой — в ней тоже есть эти элементы.

Сейчас авторы разработки продолжают исследования с другими твердыми веществами и металлами, чтобы создать еще более эффективную основу для катализаторов.

0
Haha
Haha
1
0
Love
Love
0
0
0
Читать также
термоядерный реактор внутри

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

2 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
Антарктида — холодная земля, полная загадок

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

4 мин. чтения
Летающая электростанция

Летающая электростанция: в Китае испытали воздушного змея размером с 12 баскетбольных площадок

1 мин. чтения
Волновая электростанция использует энергию течений

Ученые нашли способ превратить течения Азовского моря в источник возобновляемой энергии

1 мин. чтения

Ловушка для света: химики из Петербурга упростили процесс создания микрокапсул для катализаторов будущего

1 мин. чтения
Термоядерный реактор

От солнечных батарей до термоядерных реакторов: как квантовые технологии меняют энергетику

5 мин. чтения
ГАЭС

«Аккумулятор» на 60 этажей: Китай построил ГАЭС с самой высокой в мире плотиной

1 мин. чтения
Пленарная сессия РЭН Создавая энергетику будущего вместе

«Приоритеты развития до 2050 года — энергетическая безопасность и лидерство в экспорте»

1 мин. чтения