Категории: Новости

Никто не говорит об этом слабом звене в водородной экономике: металле

Существующие газовые турбины не готовы работать на водороде, по мнению исследователей из Германии, Китая и Франции, которые только что опубликовали исследование в Nature Materials.

Водородное топливо как устойчивое энергетическое решение вызывает большой ажиотаж, хотя, чтобы оно действительно было без выбросов, его необходимо получать из воды с использованием возобновляемых источников энергии.

В настоящее время большая часть водорода в мире производится из природного газа, ископаемого топлива, в процессе, в результате которого в атмосферу выбрасывается большое количество углекислого газа.

Но еще одна серьезная проблема, стоящая перед водородной экономикой, менее известна: ее инфраструктура.

Водород — самая маленькая из всех молекул, намного меньше метана (основного компонента природного газа).

Мы уже знали, что водород может воздействовать на металлические трубы и резервуары, через которые он движется, даже при температуре окружающей среды: с этой проблемой уже сталкивались компании при его транспортировке по Соединенным Штатам.

Крошечные молекулы водорода могут легко проникнуть в укромные уголки и трещины в стальных трубах, например, делая сплав хрупким.

(Хосе А. Бернат Басете/Moment/Getty Images)

«Суть: это не так просто, как просто проталкивать водород в существующую инфраструктуру», — сказал ученый-энергетик Массачусетского технологического института Эмре Генсер еще в 2023 году.

Генсер имел в виду проблемы, с которыми приходится сталкиваться. транспортировка и хранение водорода, но новое исследование показывает, что это не единственные элементы инфраструктуры, которые необходимо будет заменить в водородной экономике.

При высоких и переменных температурах внутри газовой турбины способность водорода «охрупчивать» оборудование приводит к перегрузке.

С помощью механических испытаний в условиях высоких температур и давления исследователи внимательно изучили, что происходит внутри турбин, работающих на водородном газе, изготовленных из стандартного для отрасли суперсплава на основе никеля. (IN718) – когда они приближались к температуре до 600°C (1112 градусов по Фаренгейту).

При добавлении тепла водород нанес сплавам вдвое больший вред, чем при температуре окружающей среды, что может быть равнозначно катастрофическому разрушению.

Морфология повреждений, вызванных водородом, при 25°C (a) и 200°C (b). (Kong et al., Nat. Mater., 2026)

Это говорит о том, что существующая инфраструктура не справится с водородом в качестве источника топлива: потребуется капитальный ремонт и совершенно новые сплавы.

Способ разрушения сплава водородом менялся в зависимости от температуры, и большинство проблем на самом деле возникало на пути к более высоким температурам, от 400 ° C, но ниже 600°C.

При 400°C пластичность турбины снижается на 30 процентов.

«Когда водород попадает в суперсплав на основе никеля при температуре окружающей среды, он обычно задерживается на границах раздела и дислокациях», — объясняет Сичжэнь Донг из Института устойчивых материалов Макса Планка.

«При повышенных температурах атомы водорода мигрируют к углеродным вакансиям в карбидах, вызывая их частичное разложение. Более того, атомы водорода и углерода вступают в реакцию и образуют метан. Этот метан под высоким давлением оказывает высокое локальное внутреннее давление, которое ослабляет границы раздела и способствует повреждению».

Цель карбидов в сплаве — обеспечить прочность, что важно, когда задача металла — удерживать газы под высоким давлением и противостоять силам, которым подвергается турбина.

Однако исследование показывает, что карбидно-упрочненные сплавы не подходят для водородных технологий.

С другой стороны, существующие сплавы, способные противостоять водородному охрупчиванию, имеют тенденцию быть довольно мягкими, что тоже не идеально.

Ученые уже работают над поиском более подходящих материалов для транспортировки и хранения водорода.

Одна исследовательская группа добилась успеха, смешав скандий с алюминиево-магниевым сплавом, чтобы повысить прочность материала на 40 процентов и его устойчивость к водородному охрупчиванию почти в пять раз.

По теме: Пластиковые отходы превращаются непосредственно в водородное топливо — сортировка не требуется

Но когда дело доходит до горячих вращающихся частей турбины, предстоит проделать гораздо больше работы и найти новые сплавы.

«Эти результаты могут послужить важным фактором при проектировании материалов при разработке газовых турбин, работающих на водороде, и авиационных двигателей», — добавляют редакторы журнала.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Materials.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Возможно, у нас уже есть первые намеки на квантовую гравитацию, скрытые на виду

Вселенная расширяется, и это расширение ускоряется, согласно лучшим имеющимся у нас данным. Проблема для ученых…

19.08.2026

Квантовый Интернет только что прошел самое жесткое испытание в реальном мире — более 38 миль обычного кабеля

Если ученые смогут разработать сети на основе квантовой физики, потенциал огромен. Это могло бы повысить…

18.08.2026

Вода обнаружена неожиданно близко к сверхмассивной черной дыре нашей Галактики

В центре нашей галактики скрывается сверхмассивная черная дыра: хищный объект, способный пожирать материю, которая подлетает…

18.08.2026

Наше выживание может однажды зависеть от атомной бомбардировки астероида-убийцы городов. Ученые только что проверили, сработает ли это

Если астероид, превышающий определенный размер, когда-либо приблизится к Земле достаточно близко, у человечества могут возникнуть…

18.08.2026

Спустя полвека физики нашли убедительные доказательства существования экзотической частицы «глюбол»

Квантовая хромодинамика, важная часть Стандартной модели физики элементарных частиц, описывает сильное взаимодействие кварков и глюонов,…

17.08.2026

Ученые расплавили алмаз, и все пошло не так, как они ожидали

В фильмах об ограблениях алмазы могут называться льдом, но на самом деле у этих двух…

16.08.2026