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

Самая большая известная галактика имеет размер 1,7 миллиона световых лет, и мы не можем постичь масштабы

Вселенная может творить дикие безумства, особенно когда дело касается масштаба.От гигантских черных дыр до массивных…

22.08.2026

Есть один тип вождения, которого следует избегать, если вы хотите, чтобы аккумулятор вашего электромобиля прослужил в 2,5 раза дольше

Мы все знаем, как неприятно застрять позади неуверенного автомобилиста, но, в конце концов, есть что…

21.08.2026

Большой адронный коллайдер обнаружил атомное ядро ​​в форме кегли для боулинга

Каждый атом материи во Вселенной построен вокруг ядра.Это плотно упакованный пучок протонов и нейтронов, который…

21.08.2026

Этот простой трюк может наконец помочь вам сократить время на телефоне

Статистика того, сколько времени мы проводим, глядя на свои телефоны, позволяет читать отрезвляюще: индивидуальное использование,…

20.08.2026

Квантовая запутанность, возникшая из солнечного света, впервые в истории

Запутывание — один из лучших трюков в волшебном ящике квантовой физики: две частицы, которые при…

20.08.2026

Астрономы обнаружили самую быструю звезду, которую когда-либо видели, движущуюся со скоростью 15 500 миль в секунду

В экстремальных условиях в самом сердце галактики Млечный Путь все может стать немного странным.И под…

20.08.2026