Добавить новость
Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026
Февраль 2026
Март 2026 Апрель 2026 Май 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Поиск города

Ничего не найдено

В ТНЦ СО РАН создали установку для производства твердооксидных батарей

0 1117

Установку, входящую в состав линии по производству топливных элементов для энергетического сектора и беспилотных авиационных систем, разработали для инновационного центра «Бирюч» (группа компаний «ЭФКО») специалисты Института сильноточной электроники Томского научного центра (ТНЦ) СО РАН, 27 апреля сообщает пресс-служба ТНЦ. Как рассказал заведующий лабораторией прикладной электроники института Андрей Соловьев, «твердооксидные топливные элементы лежат в основе перспективных электрохимических генераторов, которые позволяют получать электрическую энергию путем прямого преобразования энергии химического топлива (водорода или водородсодержащего газа, например, получаемого из метана. При соединении топлива с окислителем (обычным воздухом) в топливном элементе происходит химическая реакция, в результате которой на выходе получается электричество и чистая вода». При этом, если у традиционных методов получения электроэнергии коэффициент полезного действия составляет всего порядка 20–30%, то у генераторов на основе твердооксидных топливных элементов он достигает 50–60%. Кроме того, эти генераторы экологичны, так как дают низкие выбросы вредных газов в атмосферу. Такие устройства могут быть и мобильными, и стационарными. Предполагается, что на их основе могут создаваться целые электростанции. Твердооксидные топливные элементы также находят применение в бурно развивающейся в последнее время водородной энергетике. Коллектив лаборатории прикладной электроники разработал для производства таких элементов промышленную технологию нанесения тонкопленочного электролита с помощью магнетронного распыления. Созданная ими технология позволяет равномерно наносить тончайшие оксидные пленки на образцы разного размера — от нескольких миллиметров до 10×10 сантиметров (именно такого размера будут топливные элементы планарной конструкции в составе батарей для энергоустановок). Суть технологии томичей такова: на пористую керамическую пластину анода, на которую в генераторе электричества будет подаваться топливо — водород, наносится 5-микронная газонепроницаемая пленка электролита. Далее, на нее, также в виде тонкой пленки, наносится катод, на который будет подаваться окислитель — воздух и образовываться отрицательные ионы кислорода. Электролит при высоких температурах обладает ионной проводимостью, что позволяет ионам кислорода двигаться через тонкую пленку электролита от катода к аноду. Здесь, в результате реакции, происходит высвобождение электронов, которые и создают электрический ток. От толщины этой пленки в обратной пропорции зависит мощность такого элемента — чем тоньше пленка, тем большую мощность можно получить с одного квадратного сантиметра ее поверхности. В настоящее время для пленок используются оксиды циркония и церия, обладающие, согласно проведенным исследованиям, оптимальным набором свойств. Однако ученые исследуют возможности применения и других оксидов. Научный сотрудник лаборатории Сергей Работкин продемонстрировал разработанную коллективом установку. В ее состав входят: источники питания, вакуумные насосы, системы подачи воды и газа и вакуумная камера, где, собственно, и выполняется процесс нанесения пленки. В барабан камеры помещаются 24 образца. На них при температуре около 400 °C и равномерном вращении барабана с магнетронных распылительных систем производится напыление пленки электролита. Созданная томичами установка станет частью производственной линии изготовления твердооксидных топливных элементов для энергетики. Также одним из перспективных направлений их применения является использование таких элементов в качестве источников питания беспилотных авиационных систем.





Все города России от А до Я

Загрузка...

Moscow.media

Читайте также


Загрузка...
Ria.city
Rss.plus


Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.




Бирюч на Russian.city


News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.
© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей России (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 103news.com в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектами: "Love", News24, Ru24.pro, Russia24.pro и др.