Исследовательская группа из Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) заявила, что ей удалось получить дешевый, эффективный и долговечный катализатор без использования дорогостоящей платины для топливных электрохимических элементов, работающих на водородно-кислородном цикле. Пока это самые экологически дружественные приспособления, обеспечивающие прямое преобразование энергии химических связей топлива в электрическую.
Единственным продуктом реакции, протекающей в элементах такого типа, кроме, конечно, нужных в хозяйстве свободных электронов, является вода.
Подробности открытия, обещающего сделать топливные элементы питания более доступными для массового потребителя, опубликованы в последнем номере журнала Science.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"incutNum": 1,
"picsrc": "Принцип действия электрохимического топливного элемента водородно-кислородного типа // Academic",
"repl": "<1>:{{incut1()}}",
"uid": "_uid_3591505_i_1"
}
Результатом такого «теплового отсекания» должно стать высокоэффективное «холодное горение» (в данном случае горение водорода) при КПД, превышающем КПД тепловых генераторов, где большое количество энергии теряется на промежуточных стадиях нагрева рабочего тела, совершении механической работы (раскрутка турбины) или просто рассеивается в окружающей среде.
В топливном элементе выполнение нетривиальной задачи по достижению «холодного горения» происходит в три стадии.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3214875",
"incutNum": 2,
"repl": "<2>:{{incut2()}}",
"uid": "_uid_3591505_i_2"
}
Как видим, эффективность работы топливного элемента зависит от двух ключевых элементов — электродов с функцией катализаторов и электролита.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3219817",
"incutNum": 3,
"repl": "<3>:{{incut3()}}",
"uid": "_uid_3591505_i_3"
}
Что касается электродов-катализаторов, на которых сосредоточили свою инженерную мысль сотрудники Лос-Аламосской лаборатории, то здесь главным камнем преткновения оставалась платина.
Проблемой, собственно, был не сам металл, проявляющий замечательно стабильные и эффективные каталитические качества в подходящих температурных и влажностных режимах, а его цена, доходящая до двух тысяч долларов за унцию (примерно 28 г), что делало водородные чудо-элементы совсем не народным удовольствием. К тому же мировые запасы платины конечны, и хватит их в случае широкого использования ТЭ максимум на 40—50 лет.
Перебрав несколько альтернативных вариантов, американские химики нашли-таки бесплатиновый рецепт катализатора — им оказалась сложносоставная композиция из кобальта, углерода и железа, получаемая по строго определенной технологии при участии полианилина — полимера, обладающего электронной проводимостью за счет специфических азотных связей между кольцами.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3509394",
"incutNum": 4,
"repl": "<4>:{{incut4()}}",
"uid": "_uid_3591505_i_4"
}
В общем, чудо-катализатор оказался столь хорош, что авторы статьи, уверенные в светлом будущем своего создания и потенциально огромной цене вопроса, тут же его запатентовали.
Победные реляции, однако, несколько омрачает факт, что бесплатиновый катализатор найден пока лишь для одного из двух электродов топливного элемента — того, который запускает финальную окислительную реакцию с образованием воды. Но и тут не обошлось без бонуса: из-за специфики протекания реакции на этом электроде платины для его изготовления требуется намного больше, чем для разложения водорода на протоны, протекающего более быстро. Поэтому и экономия от замены платины на дешевые компоненты окажется более значительной.
Статью авторы резюмируют на оптимистической ноте: дальнейшее изучение кобальт-железно-углеродного катализатора, принцип работы которого ясен еще не до конца, позволит придумать эффективный бесплатиновый сплав и для второго электрода. Нет никаких сомнений, что к тому моменту подешевеют и пока что довольно дорогие протон-полимерные мембраны, а мы наконец получим дешевую батарейку, работающую на самом распространенном во Вселенной веществе — водороде.