В MIT добывают водород, используя алюминиевые банки и кофеин
Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) представили новый метод получения водородного топлива, который использует повседневные материалы, такие как алюминиевые банки из-под газировки, морская вода и кофеин. Этот инновационный подход может стать эффективным решением для получения чистой энергии.
Согласно данным, опубликованным на портале Cell Reports, ученые MIT обнаружили, что алюминий, очищенный из банок, может реагировать с морской водой, выделяя водород.
Процесс запускается, когда алюминий вступает в реакцию с водой, выделяя водород, тепло и оксигидроксид алюминия. Последний не только нетоксичен, но и является ценным побочным продуктом. Процесс включает использование эвтектического сплава галлия и индия в качестве покрытия для алюминия, что увеличивает его реакционную способность с водой.
Один из ключевых аспектов исследования заключается в добавлении имидазола, компонента, который содержится в кофеине. Оказалось, что добавление даже небольшой концентрации имидазола (0,02 моля) в морскую воду значительно ускоряет реакцию. Это позволяет завершить процесс менее чем за 10 минут и извлечь более 90% галлий-индиевого сплава, что делает процесс более экономичным. Процесс позволяет извлечь почти 99% водорода, который может быть получен из воды при взаимодействии с алюминием.
Исследователи также отметили, что повышение температуры ускоряет и увеличивает объем выделяемого водорода. Такой метод может найти применение в морских и прибрежных условиях, где алюминиевые банки могут использоваться в качестве источника водорода, а морская вода — как реактив. В дальнейшем команда планирует разработать компактные устройства, которые можно было бы использовать на морских судах для производства водорода по мере необходимости.
Читайте также:
Австралия, Япония проводят испытания водородного компонента чистой энергии
Ученые Австралии и Японии продолжают испытывать перспективный водородный компонент для последующей...
Переработка алюминия в промышленности
Люди уже почти 100 лет перерабатывают алюминий, сегодня 75% металла, используемого в...
В Румынии и Черногории останавливаются алюминиевые заводы из-за высокой стоимости электроэнергии
С ростом стоимости электроэнергии многие предприятия становятся убыточными. Особенно это негативно...
IE: марганец значительно удешевит производство водородного топлива
Фото из открытых источников Исследователи из Center for Sustainable Resource Science RIKEN (CSRS)...
Учёные разработали метод добычи золота с помощью бактерий
Фото из открытых источников Сибирские учёные представили новый метод добычи золота, основанный на...
Зеленый водород обладает безграничными перспективами
Зеленый водород может стать энергоносителем будущего, уверены специалисты Международного агентства...
Ученые разработали композитный материал, превосходящий алюминиевые сплавы
Фото из открытых источников Специалисты из СПбПУ представили новый составной материал, который...
Пирит может содержать ценный литий, ключевой элемент для зеленой энергетики
Фото из открытых источников Литий-ионный аккумулятор представляет собой серьезную опасность...
CRS: оптимизация метода роста животных белков уменьшит их себестоимость на 90%
Фото из открытых источников Биотехнологи из Tufts University (США) представили инновационный...
Ученые из Новосибирска разработали новую методологию создания лекарств от язвы
Фото из открытых источников Учёные из Новосибирска совершили прорыв в области фармакологии,...
В НАСА разрабатывают биореактор для очистки марсианской воды
Фото из открытых источников Ученые НАСА представили инновационный проект биореактора, который...
В России разработан инновационный метод производства биоводорода из бытовых отходов
Фото из открытых источников Российские учёные разработали инновационный метод производства...