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
Источники электронной музыки

Семь источников энергии — семь мелодий: узнайте, как звучит музыка, рожденная энергетикой!

1 мин. чтения
Зарамагская ГЭС-1. Фото: «РусГидро»

Как люди превратили горы в источник энергии: фотогалерея

2 мин. чтения
Линии электропередач. Фото: Shutterstock

Энергия для технологий: российские центры обработки данных удвоили мощность за шесть лет

1 мин. чтения
Абагайтуйская солнечная электростанция . Фото: «Юнигрин Энерджи»

За Солнцем по пятам: в Забайкалье заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

1 мин. чтения
Калининская АЭС. Фото: Росэнергоатом

Сварка под ультразвуком: в России запустили робота для проверки оборудования АЭС

1 мин. чтения
Кирилл Зиновьев — пилот Российской серии кольцевых гонок, автор «Энергии+»

Трасса вместо класса: чему можно научиться у профессионального гонщика

5 мин. чтения
Ученый-физик исследует в лаборатории свойства кристаллов. Изображение сгенерировано нейросетью

Цвет излучения синий: как случайная вспышка кристалла изменила нашу жизнь

3 мин. чтения
Новолакская ВЭС в Дагестане. Фото: «Росатом Возобновляемая энергия»

Самый крупный ветропарк России: фотогалерея

3 мин. чтения
Красноярская ГЭС. Фото: Shutterstock

В России анонсировали строительство новых ГЭС общей мощностью 2,5 ГВт

1 мин. чтения
Изображение сгенерировано нейросетью на основе реального водородного поезда NaMo Green Rail в Индии

Водяной пар и 2600 пассажиров: Индия запустила первый водородный поезд

1 мин. чтения