Создана не зависящая от влажности гибридная мембрана для водородной энергетики

Создана не зависящая от влажности гибридная мембрана для водородной энергетики

Рубрика Исследования

Исследователи из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН с коллегами разработали новый тип мембран для водородных топливных элементов, которые могут стать ключом к более эффективной и экологичной энергетике будущего.

Предложенный материал представляет собой фторполимер с сульфогруппами и добавками кремнезема и неорганической кислоты. Он эффективно превращает химическую энергию водорода и кислорода в электричество как при высокой, так и при низкой влажности, благодаря чему оказывается лучше аналогов, требующих увлажнения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal of Hydrogen Energy.

Введение в мембрану неорганических частиц позволяет повысить мощность топливного элемента, в том числе при низкой влажности, а также повышает стабильность её размеров при изменении содержания воды

Большинство стран стремятся перейти к экологически чистой энергетике, которая поможет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Одно из перспективных решений — водородные топливные элементы. Эти устройства, преобразующие химическую энергию в электрическую, не производят вредных выбросов — в результате работы, помимо электричества, они образуют только воду и тепло. Но чтобы эта технология стала массовой, нужно решить важную проблему: создать долговечные и эффективные материалы для ключевого компонента топливных элементов — протонообменных мембран. Такие мембраны в топливных элементах разделяют топливо: водород и кислород. На аноде (положительно заряженном электроде) молекулы водорода расщепляются до положительно заряженных частиц — протонов, которые через мембрану должны поступить к катоду (отрицательно заряженному электроду). Там в результате реакции между протоном и кислородом образуется вода, а химическая энергия этого процесса преобразуется в электрическую.

Трёхслойный мембранно-электродный блок

Сейчас используются мембраны на основе перфторсульфополимеров — фтор- и серосодержащих органических соединений. Такие материалы хорошо работают при достаточном увлажнении, но теряют эффективность, когда влажность уменьшается до 60 % и ниже из-за того, что хуже проводят протоны. Кроме того, они расширяются и сжимаются при изменении влажности, что со временем приводит к их разрушению. Поэтому исследователи ищут способ улучшить свойства таких мембран.

Ячейка топливного элемента Electrochem для испытания мембранно-электродного блока

Авторы работы предложили гибридный материал на основе широко используемого для создания протонообменных мембран полимера Aquivion. Авторы добавили в этот материал неорганические компоненты — наночастицы кремнезема и цезиевую соль фосфорновольфрамовой кислоты (соединения, содержащего фосфор и вольфрам). Эти добавки выполняли сразу две важные функции: во-первых, они стабилизировали структуру мембраны, ограничивая изменение размеров материала при колебании влажности, а во-вторых, улучшили эффективность её работы в сухих условиях.

Станция Hydrogenics для испытания топливных элементов

Затем авторы протестировали способность полученных мембран пропускать через себя протоны. Топливные элементы с новыми мембранами продемонстрировали в 3,9–5,3 раза большую мощность по сравнению с традиционными аналогами при низкой влажности (30 %). Кроме того, предложенный материал оказался гораздо стабильнее механически — его объём при разной влажности практически не менялся.

Двухканальная станция ARBIN для испытания топливных элементов с установкой для измерения спектров электрохимического импеданса Solartron

«Это важный шаг к созданию более надёжных и эффективных энергетических систем будущего. Наша разработка может значительно продлить срок службы топливных элементов и повысить мощность устройств, сделав водородную энергетику более доступной. В перспективе такие технологии помогут сократить зависимость от ископаемого топлива и снизить вредное воздействие на окружающую среду», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Екатерина Сафронова, доктор химических наук, старший научный сотрудник лаборатории ионики функциональных материалов ИОНХ РАН.

Руководитель проекта Екатерина Сафронова

Авторы планируют и дальше улучшать характеристики аналогичных мембран, в частности, повышать их химическую устойчивость при работе в топливном элементе.

В исследовании принимали участие сотрудники Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН и Нью-Йоркского университета в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: пресс-служба РНФ.

Новости Российской академии наук в Telegram →