17.09.2026

Открытие китайских учёных кратно ускорит производство водорода солнечным светом

Исследователи Нинбоского института материаловедения и инженерии (NIMTE) Китайской академии наук разработали прорывной фотоорганический катализатор, значительно ускоряющий производство водорода из обычной воды с помощью солнечного света. Водород — это энергоёмкое и одновременно экологически чистое топливо, которое способно согреть и напитать энергией что угодно без вреда для окружающей среды.

Открытие китайских учёных кратно ускорит производство водорода солнечным светом

Компьютер месяца, спецвыпуск: выбираем мини-ПК для работы и развлечений в эпоху дефицита чипов памяти

Открытие китайских учёных кратно ускорит производство водорода солнечным светом

Компьютер месяца — сентябрь 2026 года

Открытие китайских учёных кратно ускорит производство водорода солнечным светом

В помощь студенту: обзор российских ИИ-сервисов для учёбы и закрепления знаний

Открытие китайских учёных кратно ускорит производство водорода солнечным светом

Обзор смартфона Samsung Galaxy Z Flip8: исчезающий вид?

Открытие китайских учёных кратно ускорит производство водорода солнечным светом

10 флагманских процессоров Intel за 10 лет

Открытие китайских учёных кратно ускорит производство водорода солнечным светом

Обзор смартфона Google Pixel 11 Pro: когда надо выпустить хоть что-то

Открытие китайских учёных кратно ускорит производство водорода солнечным светом

Мастерская локальных ИИ: салат картофельный с Qwen3.8

Открытие китайских учёных кратно ускорит производство водорода солнечным светом

Большой проблемой всех каталитических реакций с расщеплением воды на кислород и водород под воздействием солнечных лучей остаётся малое время жизни носителей заряда — электронов и дырок, которые быстро рекомбинируют и уже не участвуют в дальнейшей реакции выработки водорода. Учёные из Китая нашли способ в 1000 раз увеличить время жизни носителей заряда в растворе, чтобы как можно больше из них смогли принять участие в реакции синтеза водорода.

Обычные химические связи оказались недостаточно прочными для длительной активной реакции и исследователи заменили их на более устойчивые кумариновые связи с параллельным использованием так называемых ковалентных органических каркасов (COF). В сравнении с обычным COF с иминными связями разделённое состояние зарядов в новых условиях сохранялось примерно в 1000 раз дольше, что можно считать настоящим прорывом.

Дело в том, что в обычных COF гибкие химические соединения могут совершать вращательные движения вне плоскости, вызывая структурные флуктуации и дополнительные потери энергии. Кумариновый фрагмент подавляет такие движения. Это облегчает перенос зарядов на большие расстояния внутри органического каркаса и позволяет уменьшить ширину запрещённой зоны, повышая эффективность использования энергии видимого света.

Также для ускорения реакции выделения водорода исследователи использовали наночастицы платины в качестве дополнительного катализатора. При освещении с длиной волны 440 нм новый материал продемонстрировал скорость выделения водорода 531 ммоль на грамм катализатора в час. При освещении видимым светом с длиной волны более 420 нм скорость составила 166 ммоль/(г·ч).

Работа показывает, что эффективность органических фотокатализаторов можно повышать не только изменением их химического состава, но и целенаправленным управлением динамикой зарядов внутри молекулярного каркаса. В данном случае более продолжительное разделение электронов и дырок увеличивает вероятность их участия в полезной химической реакции до рекомбинации, что можно с успехом использовать для увеличения производства по-настоящему «зелёного» водорода.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про окружающая среда

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *