Top.Mail.Ru
Новости

В Саратове упростили получение перспективных материалов для суперконденсаторов

23 апреля 2024

Научный коллектив Саратовского государственного технического университета имени Гагарина упростил синтез максенов — перспективных материалов на основе титана и углерода, которые могут использоваться при создании суперконденсаторов. Специалисты доказали, что максены в больших объемах можно получать без дорогостоящего оборудования и редких реагентов.

Фото Shutterstock

Максены синтезировали из материала-предшественника — в нем, помимо титана и углерода, присутствует алюминий. Синтез провели в расплаве солей калия и натрия — это позволило снизить температуру с 1500 до 1250 градусов и защитило материал от окисления, из-за которого он мог потерять свои свойства. После этого атомы алюминия удалили, «отмыв» материал смесью соляной кислоты и солей фтора, и разделили на тончайшие чешуйки размером в тысячные доли миллиметра. В финале получившуюся суспензию нанесли на медную подложку и высушили, получив гибкую пленку.

Наше основное достижение заключается в том, что мы объединили все существующие наиболее эффективные технологии синтеза максенов и «подружили» их друг с другом, создав единый оптимизированный технологический процесс, не требующий какого-либо экзотического оборудования или реагентов и пригодный для промышленного масштабирования.

Алексей Цыганов

Научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории «Ионика твердого тела» СГТУ

Полученные максены в перспективе можно будет использовать в суперконденсаторах для электрического транспорта. Также благодаря своим свойствам они могут пригодиться при конструировании сенсоров и корпусов для приборов, которым необходима защита от магнитного воздействия.

Николай Горшков

Доцент кафедры «Химия и химическая технология материалов» СГТУ

По словам ученых, сейчас они заканчивают работу над проектом, в котором освоили синтез максенов и начинают поиск финансирования для последующих научно-исследовательских работ.

3
Haha
Haha
0
1
Love
Love
0
5
1
Читать также
Беспроводная зарядка смартфона

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

7 мин. чтения

Эволюция скорости: как инженеры и их технологии меняют автоспорт

4 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
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