Индекс цитирования

Авторизация






Забыли пароль?

Обложка журнала

НОВОСТИ

(11/10) Ученые из ИФХЭ РАН и МГУ под руководством Ольги Виноградовой поняли, как «полосатая» гидрофобность..
   Ученые из ИФХЭ РАН и МГУ под руководством Ольги Виноградовой поняли, как «полосатая» гидрофобность меняет течение жидкости     ...
Read More ...
(11/10) Ученые обнаружили пути проникновения вирусов гриппа и ВИЧ в организм
Ученые ИФХЭ РАН, НИТУ МИСиС, МФТИ и ряда других российских научных организаций изучили и описали би...
Read More ...
(17/04) Курс “Анализ геномных данных”, Москва, 2 – 11 июля 2012
Уважаемые коллеги, Со 2 по 11 июля 2012 года Учебный центр Института биологии гена РАН организует практический десятидневный курс по статистическому анализу геномных дан...
Read More ...
(12/03) Впервые получено изображение атомов, движущихся в молекуле
Исследователи из Университетов Огайо и Канзаса впервые смогли получить изображения атомов, движущихся в молекуле. С помощью ультрабыстрого лазера исследователи выбивали элек...
Read More ...

Суперконденсатор из нанотрубок Печать
(0 голосов)
29.03.2010 г.

Одна из проблем водородной энергетики – безопасное хранение водорода. Лучше всего хранить водород в виде его химических соединений или в пористых материалах. До сих пор этими способами не удавалось добиться результата лучше, чем 1% водорода от массы устройства хранения. При использовании аккумуляторных батарей имеется и другая проблема – продление срока ее службы за счет сглаживания пиковых нагрузок. Считается, что лучшим средством для этого служит суперконденсатор, включенный в одну сеть с батареей. С помощью такого решения можно в два раза продлить срок разряда батареи сотового телефона или электромобиля.

Специалисты из Института неорганической химии им. А.В.Николаева СО РАН показали, что обе проблемы можно решить с помощью одного и того же материала – углеродных нанотрубок. Они создали установку, которая позволяет выращивать нанотрубки, ориентированные параллельно подложке, на площади до 25 см2. Для хранения водорода они сделали пористый углеродный композит, поры которого были заполнены гидридами таких металлов, как литий, натрий, алюминий и магний. Этот материал обратимо накапливал 5-5,5% по массе водорода при температуре 25-350оС и давлении 0.001-150 атм. На основе композита из углеродных нанотрубок, покрытых полианилином, исследователи создали макет суперконденсатора с емкостью 500 Ф/г, что составляет предельно большую емкость для конденсаторов с углеродным электродом. Полученные материалы для хранения водорода и суперконденсаторов могут быть востребованы при условии широкого внедрения соответствующих устройств в промышленность.

Работа выполнена при поддержке Роснауки (в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы»).

Источник: http://www.nanojournal.ru/events.aspx?cat_id=224&d_no=2322