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
Единственный в России СПГ бункеровщик

В Минпромторге рассказали, какие энергетические технологии появятся в России до 2030 года

2 мин. чтения
Визуализация водородной мембаны, устойчивой к низкой влажности

Для топливных элементов создали эффективную мембрану, которая не испытывает «жажды»

2 мин. чтения
Лаборант Новопортовского месторождения

В Перми создали доступный материал для эффективных водородных топливных элементов

2 мин. чтения
Золото и кремний

Кремний подружили с золотом, чтобы в 10 тысяч раз активнее поглощать и излучать свет

2 мин. чтения
Робособака на ветровой электростанции

В Китае создали ветряную электростанцию, на которой трудятся только роботы

2 мин. чтения
Гранулы полиэтилена

В Казани построят самую большую фабрику катализаторов в России

1 мин. чтения
Водитель заряжает электромобиль на одной из быстрых зарядных станций бренда «Розетка»

Квантовая запутанность и другие технологии супербыстрой зарядки электромобилей

3 мин. чтения
Малая долина гейзеров на полуострове Камчатка

Эксперт объяснила, какие технологии геотермальной энергетики важно развивать на Камчатке

2 мин. чтения
Самая высокогорная река в мире Ярлунг-Цангпо, Китай

В Китае начали строить самую мощную в мире ГЭС

1 мин. чтения
Бабочка с солнечными панелями на крыльях летит по цветущему лугу. Иллюстрация «Энергии+»

«Эффект бабочки» для энергетики: как природа помогает ученым обуздать энергию Солнца

4 мин. чтения