Сеул ұлттық университетінің ғалымдары күміс нанокатализаторлардағы жасырын ауыстырғышты ашады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.

Сеул ұлттық университеті, KAIST және Корея іргелі ғылымдар институтының зерттеушілері күміс нанокатализаторлардың қатты оксидті элементтің жұмыс режиміне – электр энергиясын өндіру немесе сутегі алу – байланысты белсенді реакция орталықтарын өзгертетінін анықтады. Бүгін Energy & Environmental Science журналында жарияланған нәтижелер катализаторлардың жұмыс механизмін түсіндіріп, таза энергетика мен жасыл сутегі алу үшін тиімдірек конструкцияларға жол ашады. Ашылу күрделі электрод құрылымдарында каталитикалық белсенділіктің орнын анықтаудың ұзақ жылдардағы қиындығын жеңеді.
Белсенді орталықтардың ауысуы
Сеул ұлттық университеті, KAIST және Корея іргелі ғылымдар институтының зерттеушілер тобы күміс нанокатализаторлардың қатты оксидті элемент электр энергиясын өндіру режимінен сутегі алу режиміне ауысқанда негізгі реакция өтетін орынды өзгертетінін анықтады. Жоғары ажыратымдылықты талдау арқылы ғалымдар оттегінің тотықсыздануы мен бөліну реакциялары жұмыс режиміне байланысты әртүрлі аймақтарда өтетінін айқындады. Energy & Environmental Science журналында жарияланған және кері мұқабасына шығарылған мақала нанокатализаторлардың күрделі электрод құрылымдарында қай жерде ең белсенді екендігі туралы көптен бергі жұмбақты шешеді. Жетекші авторлар, профессор Ву Чул Джун мен Чон У Хан бұл екі орындық мінез-құлық бұрын байқалмағанын атап өтті.
Таза энергетика мен сутегіге әсері
Қатты оксидті элементтер – жаңартылатын энергияны сақтау және орталықтандырылмаған жылу-электр жүйелері үшін тартымды ететін, суды ыдырату арқылы электр энергиясын өндіруге де, жасыл сутегі алуға да қабілетті әмбебап технология. Катализатор белсенділігінің режимге тәуелділігін анықтау әр функцияға жеке оңтайландырылған электродтарды жобалауға мүмкіндік береді. Бұл сутегі немесе табиғи газдан электр энергиясын өндіру тиімділігін арттырып, жасыл сутегі өндірісінің энергия шығындарын азайтуы мүмкін. Жаһандық сутегі инфрақұрылымына инвестициялар өсіп жатқан жағдайда, мұндай ПӘК арттыру коммерциялық өміршеңдік үшін өте маңызды. Жұмыс жаңа бағыт белгілейді: катализаторды элементтің мақсатты пайдаланылуын ескере отырып орналастыру.
Бұдан әрі
Сеул ұлттық университетінің тобы зерттеуді басқа металл нанокатализаторларға кеңейтуді және орталықтардың ауысуы өнеркәсіптік жағдайларда ұзақ мерзімді тұрақтылыққа қалай әсер ететінін бағалауды жоспарлап отыр. Дегенмен, қос режимді жұмыс үшін катализаторы кеңістіктік оңтайландырылған қатты оксидті элементтер шығару үшін қолданыстағы өндірістік процестерді бейімдеуге болатыны әзірге белгісіз.
1 дереккөз
Сеул ұлттық университетінің ғалымдары күміс нанокатализаторлардағы жасырын ауыстырғышты ашады



