НИОКТР
№ 122050600009-1Гексагональные перовскиты – новые перспективы в разработке среднетемпературных протоников для экологически чистых электрохимических устройств
05.05.2022
Экономика и основа бюджета России традиционно строятся на экспорте нефти и газа. Реальной возможностью
постепенного снижения такой зависимости является создание индустрии, связанной с получением, хранением, транспортировкой водородных энергоносителей и производством различных видов топливных элементов. Недавно (октябрь 2020) Председателем Правительства РФ был утвержден план мероприятий по развитию водородной энергетики до 2024 года. Все это демонстрирует важность задачи укрепления позиций страны в области водородной энергетики.
В настоящее время наиболее перспективными и интенсивно развивающимися являются электрохимические
способы прямого преобразования энергии топлива в электрическую энергию. Электрохимический способ
осуществляется в топливных элементах (ТЭ), в которых химическая энергия топлива и окислителя превращается непосредственно в электрическую с очень высоким КПД - до 70%. Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) – это наиболее перспективный тип источников энергии данного вида. Преимущества ТОТЭ, например, по сравнению с ТЭ, работающие на комнатных температурах, в том, что они не нуждаются в дорогом катализаторе (платине). Кроме того, к преимуществам ТОТЭ относится их экологическая чистота, так как продуктом сгорания водорода, при использовании его как топлива, является вода.
В последнее время существует мировой тренд на понижение рабочей температуры ТОТЭ вплоть до 500-700°C, что значительно уменьшает коррозию металлических и деградацию керамических компонентов, существенно повышает срок службы топливного элемента, и в, конечном итоге, позволяет добиться существенного удешевления стоимости производимой электроэнергии. Перспективными проводниками для этого температурного диапазона являются протонные электролиты на основе сложных оксидов.
Основная проблема, препятствующая широкой коммерциализации ТОТЭ, состоит в разработке твердого
электролита с высокой ионной проводимостью, стабильного как в окислительной, так и восстановительной атмосферах, надежно сопрягаемого с электродами по обширнейшему комплексу физико-химических, механических и функциональных характеристик. Пока не найдены такие материалы, сочетающие весь комплекс необходимых свойств. Поэтому разработка новых материалов с высоким уровнем электролитической проводимости при сравнительно низких температурах, позволяющих свести к минимуму процессы деградации, является одной из главных задач современной энергетики.
Основной целью Проекта является разработка новых протонных проводников на основе сложных оксидов со
структурой анион-дефицитных гексагональных перовскитов, способных к доминирующему протонному переносу в области средних температур (Т<700oC), обладающих химической устойчивостью в окислительных и восстановительных условиях, а также к высоким рСО2 и рН2О. Кристаллическая структура соединений, исследуемых в настоящем Проекте, характеризуется своими особенностями – она может быть представлена как структура срастания с различными структурными блоками, в которых присутствуют координационно-ненасыщенные полиэдры, способные менять координационное число при интеркалации воды. Как результат, формируются протонные дефекты, и материал приобретает протонную проводимость. Структурная гибкость этого класса материалов позволяет в рамках одного структурного типа сочетать комплекс свойств и, в тоже время, осуществлять “подгонку” необходимых характеристик.
Научная новизна определяется тем, что впервые на основе комплексного физико-химического подхода будут
изучены новые соединения, ранее не описанные в литературе как протон-проводящие электролиты.
Накопление материала о формировании протонной проводимости в новых структурных типах позволит понять роль кристаллохимического фактора в процессах интеркалации воды из газовой фазы, что является важным в понимании механизмов транспорта протонов в сложных оксидах. На основе проведенных исследований кристаллической и локальной структуры, транспортных, термических свойств будут установлены основные закономерности формирования протонной проводимости и факторы, обеспечивающие значимый уровень электролитических свойств.
ГРНТИ
31.15.19 Химия твердого тела
Ключевые слова
гексагональные перовскиты
сложные оксиды
кристаллическая структура
локальная структура
гидратация
протонная проводимость
ионные числа переноса
химическая устойчивость
Детали
Начало
01.03.2022
Окончание
31.12.2023
№ контракта
22-23-20003
Заказчик
Российский научный фонд
Исполнитель
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА"
Бюджет
Средства бюджетов субъектов РФ: 1 500 000 ₽; Средства фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности: 1 500 000 ₽
ИКРБС
Похожие документы
Новый класс электролитов с супер-протонной проводимостью на основе сложных оксидов, построенных по блочному типу из фрагментов различных структур, для практического применения в среднетемпературных электрохимических устройствах для водородной энергетики и экологической безопасности
0.940
НИОКТР
Инновационный подход к химическому дизайну “all-perovskite” электрохимических ячеек: идентичный ионный состав катода, анода и электролита
0.935
НИОКТР
Новые нанокомпозиционные материалы на основе перфторированных мембран, модифицированных полисурьмяными кислотами, для низкотемпературных топливных элементов
0.935
НИОКТР
Развитие научных принципов создания функциональных материалов для преобразования и накопления энергии на основе сложных оксидов
0.931
НИОКТР
Разработка новых функциональных материалов для твердооксидных электролизеров и топливных элементов
0.928
НИОКТР
Перспективные устройства генерирования энергии на основе топливных элементов с мембранами из кислых солей
0.926
НИОКТР
Перовскитоподобные оксиды (A1-yBayF1-xF'xO3-d, ABaF2-xF'xO6-d, где A=La, Pr, Nd, Sm; F,F'=Co, Fe, Mn) с доменной текстурой и с экстремально низкотемпературным быстрым кислород-ионным и протонным транспортом для катодов твердооксидных топливных элементов
0.926
НИОКТР
Перовскитоподобные оксиды (A1-yBayF1-xF'xO3-d, ABaF2-xF'xO6-d, где A=La, Pr, Nd, Sm; F,F'=Co, Fe, Mn) с доменной текстурой и с экстремально низкотемпературным быстрым кислород-ионным и протонным транспортом для катодов твердооксидных топливных элементов
0.926
НИОКТР
Разработка новых мембранных материалов с протонной проводимостью и высокоэффективных электрокатализаторов для мембранно-электродного блока
0.925
ИКРБС
Развитие основ повышения амбиполярной проводимости протонпроводящих оксидов путем модификации перовскитной структуры
0.924
НИОКТР