Протонный проводник. Разработан функциональный материал для ядерной энергетики

Новая разработка ученых Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН и Уральского федерального университета поможет повысить эффективность разделения химических продуктов на атомных электростанциях (АЭС).

Созданный учеными протонный проводник может использоваться в качестве разделительной мембраны для изотопов водорода. Это позволит извлекать дейтерий и тритий из газовой смеси и затем использовать их по назначению — либо отправить в повторный цикл, либо утилизировать.

Наш материал может найти применение в качестве функционального материала в области ядерной энергетики. Дело в том, что при функционировании ядерного реактора выделяется радиоактивный изотоп водорода — тритий, который необходимо правильным образом утилизировать. Наш материал может выступить в качестве мембраны, которая способна электрохимически откачивать тритий из подаваемой газовой смеси. Это позволит утилизировать тритий или использовать его в качестве топлива для термоядерных реакторов — в зависимости от того, какая стоит задача.

  • Георгий Старостин, младший научный сотрудник научной лаборатории водородной энергетики УрФУ 

Разделительная мембрана (материал) используется для разделения отдельных компонентов, а в случае протонпроводящих мембран — для отделения изотопов водорода. По словам ученых, применение мембраны из созданного материала позволит оптимизировать процесс отделения, а также получить чистые изотопы, которые могут быть использованы в термоядерных реакциях.

Обычно все протонпроводящие материалы обладают лучшей проводимостью легких изотопов водорода. Однако мы обнаружили, что полученное нами вещество, наоборот, эффективнее переносит тяжелый водород — дейтерий. Таким образом, наш материал может оказаться перспективным для создания разделительных мембран в ядерном реакторе, которая способна электрохимически откачивать радиоактивный тритий из подаваемой газовой смеси.

  • Георгий Старостин

Протонпроводящий материал на основе станната бария был получен классическим твердофазным синтезом, с добавлением лютеция в качестве примеси — это повысило проводимость исходного вещества в пять раз.

Твердофазный синтез — это процесс создания материалов путем смешивания и нагревания твердых веществ до высоких температур — обычно это температуры порядка 1500 °С. Мы думаем, что полученный нами материал также имеет перспективы для использования в качестве компонента высокотемпературного электрохимического сенсора, чувствительного к водородсодержащим соединениям, включая дейтерий и тритий.

  • Георгий Старостин

Подробную информацию о новом проводнике и его преимуществах ученые опубликовали в журнале Ceramics international.

Справка
По данным World nuclear association, в 2022 году на действующих АЭС выработано 2545 тераватт энергии, или около 10 % от общего объема выработанной энергии в мире. 
Statista утверждает, что наибольшее число АЭС (93) сконцентрировано в США. На втором месте Франция — число действующих АЭС в этой стране 56, что является самым большим показателем в Европе. Третье место в глобальном рейтинге по числу действующих АЭС принадлежит Китаю (55) — активно развивающаяся промышленность и большая численность населения делают ядерную энергетику очень востребованной. На территории России расположено 37 действующих АЭС, и, таким образом, она занимает четвертое место.

Фото на обложке: соавтор разработки Георгий Старостин с образцом нового материала. Фото: пресс-служба УрФУ / Родион Нарудинов.

Нет комментариев