Младшему из четырех погибших в ДТП в Саратовской области было всего 18 лет
18:31
ООН выступила с жестким заявлением по Ближнему Востоку
18:00
Таролог назвал новую дату завершения СВО на Украине
17:40
Директор Центра подготовки космонавтов объяснил, почему сейчас подвиг Гагарина был бы невозможен
17:29
Минус четыре F-15: названые потери военной авиации США в Иране
17:22
Выжившая при восхождении на Камчатке впервые рассказала, что произошло
17:18
Осужден глава компании, пытавшейся тайно снести дома в зоне отдыха в Подмосковье
17:13
Ставки на поражение Орбана растут все больше
17:06
Адвокат и юрист признались в хищении 41 млн у Матери Бложьей
17:00
Россиянам рассказали о возможной тюрьме и штрафе в 500 тысяч за рыбалку
12:41
Спасатели рассказали о самых трагических минутах наводнения в Дагестане
12:32
Специалист объяснил, почему не надо пересылать картину на Пасху
12:23
Риелторы придумали новые ходы при покупке квартиры из-за "Схемы Долиной"
12:16
Раскрыты условия США, отвергнутые Ираном на переговорах
12:07
Появилось видео лазерного излучателя с трофейного самолета США в Иране
12:02

Во ВШЭ создали катализатор, который делает получение водорода быстрее и дешевле

16 октября 2025, 18:20
Общество

Международная команда исследователей при участии МИЭМ ВШЭ разработала катализатор, который эффективно выделяет водород из воды и сохраняет свои свойства в течение 12 часов непрерывной работы. Разработка может сделать производство водорода доступнее и ускорить переход к "зеленой" энергетике. Об этом говорится в пресс-релизе НИУ ВШЭ, который находится в распоряжении ИА StolicaMedia.

Ученые из МИЭМ НИУ ВШЭ вместе с коллегами из России, Испании и Ирана создали новый катализатор, который помогает получать водород из воды с меньшими затратами энергии. Для этого они использовали наночастицы сложного оксида, в состав которого вошли шесть металлов — кобальт, железо, марганец, медь, никель и хром. Частицы закрепили на разных углеродных подложках.

Лучшие результаты показал вариант на основе восстановленного графена. Он почти втрое повысил эффективность реакции по сравнению с тем же оксидом без подложки. Такая структура не только ускоряет процесс, но и предотвращает разрушение катализатора при длительной работе. По словам научного сотрудника Центра квантовых метаматериалов МИЭМ ВШЭ Ахмада Остовари, объединение нескольких металлов в одной решетке позволило создать больше активных точек, где реакция идет быстрее.

Новый материал показал низкий оверпотенциал — всего 290 мВ, тогда как у исходного соединения он составлял 770 мВ. Это значит, что процесс выделения водорода проходит легче и требует меньше энергии. Испытания также показали, что катализатор сохраняет эффективность на протяжении 12 часов непрерывной работы. Как отметил профессор МИЭМ ВШЭ Андрей Васенко, сочетание высокоэнтропийных оксидов и восстановленного графена помогает преодолеть ограничения традиционных катализаторов, объединяя высокую активность, стабильность и доступность.

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Energy Materials (18+). Ученые считают, что их разработка может стать основой для будущих промышленных электролизеров и приблизить переход к экологически чистому производству энергии.


 
 

233994
121
185