Переключаемые каталитические наноинтерфейсы увеличивают срок службы систем получения водорода

🔥 Учёные из Центра исследований в области биологической химии и молекулярных материалов (CiQUS, Университет Сантьяго-де-Компостела) создали революционный катализатор 🚀, который можно активировать и «заморозить» по необходимости! Это открытие продлит срок службы систем для получения водорода и сделает процесс эффективнее и экологичнее 🌍.

Зелёный водород 🌿, производимый путём электролиза воды (разложение H₂O на водород и кислород под действием тока), — ключевой элемент чистой энергетики. Но есть проблема: материалы-катализаторы быстро изнашиваются, снижая эффективность установок и увеличивая затраты 💸.

Новый гибридный катализатор от CiQUS решает это! 💡 Он состоит из наночастиц палладия, встроенных в полые углеродные нановолокна. Эти структуры защищают частицы от разрушения и позволяют «переключать» материал между активным и спящим режимом с помощью электрических импульсов — как кнопка 🔛.

Секрет — в добавлении серы, создающей динамичную химическую среду. В активной фазе катализатор ускоряет производство водорода. В неактивной — «отдыхает», избегая износа ⏸️.

🗣️ «Мы научились включать и выключать катализатор по необходимости, — говорит руководитель исследования Мария Хименес Лопес. — Это шаг к умным и долговечным системам для промышленности!»

Важно: процесс обратим! После паузы катализатор восстанавливает эффективность с помощью электрического сигнала 🎛️, экономя редкий палладий и ресурсы.

🌐 Учёные уверены, что подход применим и к другим катализаторам. «Наша работа доказывает: можно повысить срок службы материалов без ущерба для производительности. Это изменит будущее чистой энергетики!» — подчёркивает Хименес Лопес.

Исследование опубликовано в журнале Advanced Science 📖.

Материал предоставлен Центром исследований в области биологической химии и молекулярных материалов (CiQUS).

🔍 Больше новостей из мира материаловедения и химической инженерии ➜ [здесь](https://www.physicsforums.com/forums/materials-and-chemical-engineering.105/).

💡 Почему это важно?

  • Увеличивает рентабельность водородных технологий.

  • Снижает зависимость от редких металлов.

  • Ускоряет переход на зелёную энергетику 🌱.

Источник

Оставьте комментарий