В ресторане рядом со зданием Госдумы в Москве вспыхнул пожар
18 марта, 20:43
Собянин рассказал о строительстве тоннеля Бирюлевской линии метро
18 марта, 20:22
ДТП парализовало движение на МКАД в Москве
18 марта, 19:28
Жителям Москвы стали приходить СМС об ограничении мобильного интернета
18 марта, 18:22
Люди пострадали при пожаре бизнес-центра Москвы
18 марта, 16:44
Бастрыкин завел дело против трех судей на Ставрополье
18 марта, 16:36
В Подмосковье нашли расчлененное тело женщины в чемоданах
18 марта, 16:32
Полиция заинтересовалась видео с дракой у ТЦ в Подмосковье
18 марта, 16:20
В центре Москвы продают особняк бизнесмена Григоришина за 3,7 млрд рублей
18 марта, 16:16
В Подмосковье запустили новое обследование для курильщиков
18 марта, 16:04
Десерт погубил гостя на свадьбе в Индии
18 марта, 15:55
В Звенигороде появился народный мемориал в память о погибших детях
18 марта, 15:49
Столичным бизнесменам предложили купить 13 новых коммерческих помещений
18 марта, 15:42
Из-за пожара в бизнес-центре перекрыли движение на юго-востоке Москвы
18 марта, 15:35
Тело шестиклассника найдено под окнами дома в Заречном
18 марта, 15:31

Физики ВШЭ предложили универсальную теорию двойного электрического слоя

18 декабря 2025, 22:00
Общество
Тематическое фото unsplash.com
Тематическое фото
Фото: unsplash.com
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

StolicaMedia, 18 декабря 2025. Ученые МИЭМ ВШЭ разработали новую теоретическую модель, которая объединяет процессы адсорбции и частичного переноса заряда в двойном электрическом слое. Работа уже подтверждена экспериментально и может стать основой для создания более производительных батарей, суперконденсаторов и катализаторов.

Исследователи МИЭМ ВШЭ представили новый подход к описанию двойного электрического слоя — ключевого элемента всех электрохимических устройств. Именно в ДЭС на поверхности электрода происходит накопление заряда, от которого зависит емкость батареи, скорость ее работы и эффективность катализаторов. До сих пор научному сообществу приходилось использовать набор отдельных моделей, каждая из которых описывала лишь часть процессов.

Новая теория объединяет описание специфической адсорбции и частичного переноса заряда в одну систему уравнений, что позволяет получать более точные прогнозы поведения ионов у границы металл–электролит. Команда исследовала параметры взаимодействия ионов с поверхностью с помощью квантово-химических расчётов и моделирования, а затем встроила их в усовершенствованную теоретическую схему.

Ученые протестировали модель на системах серебра и растворах различных солей — KPF₆, NaF и их смеси. Результаты хорошо совпали с экспериментальными данными. Теория корректно воспроизвела величины емкости и показала, как разные ионы конкурируют за место в ДЭС.

"Чтобы сделать эффективные батареи или катализаторы, важно понимать, что происходит на границе металла и раствора в ДЭС. Наша модель учитывает и то, насколько сильно ионы держатся у поверхности, и то, как они обмениваются зарядом с металлом. В дальнейшем мы хотим адаптировать модель к системам, где эти эффекты выражены сильнее, например, в электрокатализе. Тогда по расчетам можно будет лучше понимать, как выбор металла и раствора влияет на свойства двойного слоя, и использовать это при проектировании новых электрохимических устройств", — сказал профессор МИЭМ ВШЭ Юрий Будков.

Работа выполнена в рамках проекта "Зеркальные лаборатории". Он направлен на изучение свойств молекулярных систем с применением методов машинного обучения и классического моделирования.

233994
121
185