Федеральное агентство науки и образования
Пензенский государственный университет
Кафедра нано- и микроэлектроники
Курсовая работа
«Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии»
Выполнили:
ст. гр. 06ЕЮ1
Сапрыкин М.С.
РЎРѕСЂРѕРєРёРЅ Рћ.Р’.
Проверила:
Гришанова В.А.
2007
Содержание
1. Введение
2. Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправдана
3. Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
4. Не «Дюраселом» единым
5. Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
6. Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
7. Создан двигатель с фотонным питанием
8. Топливо для нанороботов
9. Приложение
10.Литература
1. Введение
Для понятия нанотехнология, пожалуй, не существует исчерпывающего определения, но по аналогии с существующими ныне микротехнологиями следует, что нанотехнологии — это технологии, оперирующие величинами порядка нанометра. Поэтому переход от «микро» к «нано» — это качественный переход от манипуляции веществом к манипуляции отдельными атомами.
Когда речь идет о развитии нанотехнологий, имеются в виду три направления:
изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элементами, размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов;
разработка и изготовление наномашин;
манипуляция отдельными атомами и молекулами и сборка из них макрообъектов.
Разработки по этим направлениям ведутся уже давно. В 1981 году был создан туннельный микроскоп, позволяющий переносить отдельные атомы. С тех пор технология была значительно усовершенствована. Сегодня эти достижения мы используем в повседневной жизни: производство любых лазерных дисков, а тем более DVD невозможно без использования нанотехнических методов контроля.
На данный момент возможно наметить следующие перспективы нанотехнологий:
1. Медицина. Создание молекулярных роботов-врачей, которые «жили» бы внутри человеческого организма, устраняя или предотвращая все возникающие повреждения, включая генетические.
2. Геронтология. Достижение личного бессмертия людей за счет внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих старение клеток, а также перестройки и улучшения тканей человеческого организма. Оживление и излечение тех безнадежно больных людей, которые были заморожены в настоящее время методами крионики.
3. Промышленность. Замена традиционных методов производства сборкой молекулярными роботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул.
4. Сельское хозяйство. Замена природных производителей пищи (растений и животных) аналогичными функционально комплексами из молекулярных роботов. Они будут воспроизводить те же химические процессы, что происходят в живом организме, однако более коротким и эффективным путем. Например, из цепочки «почва — углекислый газ — фотосинтез — трава — корова — молоко» будут удалены все лишние звенья. Останется «почва — углекислый газ — молоко (творог, масло, мясо)». Такое «сельское хозяйство» не будет зависеть от погодных условий и не будет нуждаться в тяжелом физическом труде. А производительности его хватит, чтобы решить продовольственную проблему раз и навсегда.
5. Биология. Станет возможным внедрение наноэлементов в живой организм на уровне атомов. Последствия могут быть самыми различными — от «восстановления» вымерших видов до создания новых типов живых существ, биороботов.
6. Ркология. Полное устранение вредного влияния деятельности человека РЅР° окружающую среду. Р’Рѕ-первых, Р·Р° счет насыщения экосферы молекулярными роботами-санитарами, превращающими отходы деятельности человека РІ РёСЃС…РѕРґРЅРѕРµ сырье, Р° РІРѕ-вторых, Р·Р° счет перевода промышленности Рё сельского хозяйства РЅР° безотходные нанотехнологические методы.
7. Освоение РєРѕСЃРјРѕСЃР°. РџРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, освоению РєРѕСЃРјРѕСЃР° «обычным» РїРѕСЂСЏРґРєРѕРј будет предшествовать освоение его нанороботами. Огромная армия роботов-молекул будет выпущена РІ околоземное космическое пространство Рё подготовит его для заселения человеком — сделает пригодными для обитания Луну, астероиды, ближайшие планеты, СЃРѕРѕСЂСѓРґРёС‚ РёР· «подручных материалов» (метеоритов, комет) космические станции. Рто будет намного дешевле Рё безопаснее существующих ныне методов.
8. Кибернетика. Произойдет переход от ныне существующих планарных структур к объемным микросхемам, размеры активных элементов уменьшаться до размеров молекул. Рабочие частоты компьютеров достигнут терагерцовых величин. Получат распространение схемные решения на нейроноподобных элементах. Появится быстродействующая долговременная память на белковых молекулах, емкость которой будет измеряться терабайтами. Станет возможным «переселение» человеческого интеллекта в компьютер.
9. Разумная среда обитания. За счет внедрения логических наноэлементов во все атрибуты окружающей среды она станет «разумной» и исключительно комфортной для человека.
2. Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправданна
РўРѕС‚ факт, что нанотехнологии СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ внести важнейший вклад РІ решение проблем как энергетики, так Рё связанных СЃ РЅРёРјРё задач РїРѕ сохранению окружающей среды, сомнений РЅРµ вызывает. Линии электропередачи, РґР° Рё вообще РІСЃРµ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё электроэнергии, аккумуляторы Рё солнечные фотопреобразователи становятся благодаря РёРј мощнее Рё повышают СЃРІРѕР№ РљРџР”. Рменно это обстоятельство побудило руководство германской земли Гессен, как отмечает еженедельная газета VDI-Nachrichten перейти Рє организации постоянного диалога между представителями различных энергетических отраслей Рё нано-учеными. Гессен, РїРѕ словам земельного министра СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё Алоиса Риля делает ставку РЅР° надежную, экологически чистую энергию РїРѕ доступным для населения ценам Рё именно достижению этой цели РјРѕРіСѓС‚ помочь нанотехнологии.
Проведенный РїРѕ инициативе министерства РІ кооперации СЃ таким научным учреждением Institut fur Solare Рљnergieversorgungstechnik форум РїРѕРґ названием «Нано-Рнергия» продемонстрировал возможности нанотехнологий РЅРµ только РІ сфере повышения качественного использования традиционных энергоносителей, РІ частности ископаемых, включая Рё ядерную энергетику, таких возобновляемых РІРёРґРѕРІ энергии, как тепло земли, солнце, ветер, РІРѕРґР°, биомасса. Речь РїСЂРё этом может идти, например, РѕР± использовании новых технологий для производства более стойкого Рє РёР·РЅРѕСЃСѓ Р±СѓСЂРѕРІРѕРіРѕ оборудования, применяемого для освоения нефтяных Рё газовых месторождений, для изготовления более легких Рё стабильных лопастей для роторов ветряных электростанций, для увеличения РљРџР” солнечных панелей Р·Р° счет роста объема поглощения света РЅР° электростанциях, использующих энергию нашего светила. Уже созданы «интеллигентные» РѕРєРЅР°, способные либо абсорбировать энергию солнца, либо отражать ее РІ зависимости РѕС‚ времени РіРѕРґР° Рё потребности жилища. Перспективным направлением применения нанотехнологий ученые считают работы РїРѕ улучшению поглощающих свойств традиционных солнечных панелей СЃ использованием кремния или созданию новых РІРёРґРѕРІ покрытия РёР· полимерных пленок. Полимеры позволят РЅРµ только снизить цену таких панелей, РЅРѕ Рё даже использовать РёС… для энергоснабжения мобильных электронных устройств.
Широкое применение наноматериалы найдут в процессах превращения первичных видов энергоресурсов в другие виды энергии, в том числе в электроэнергию. В автомобильной промышленности это снизит потребление топлива за счет применения наноматериалов в генераторах, в шинах, в специальных добавках в бензин или за счет оптимизации сгорания топлива в моторах, изготовленных на базе наноматериалов. В электроэнергетике предполагается применение покрытий из нановещества в турбинах, топливных элементах. Можно добиться повышения емкости электрических батарей, аккумуляторов и конденсаторов за счет применения при их создании наноэлементов.
Сегодня ученые работают над применением наноматериалов при термоэлектрических превращениях энергии. Речь идет о создании полупроводников с наночастицами, что позволит использовать остаточное тепло как в автомобильных моторах, так и тепло человеческого тела с помощью специальных текстильных наноматериалов.
Потерь энергии можно будет в перспективе избежать за счет применения в системах электропередачи углеродных проводников с добавками наноэлементов.
Однако РЅРµ только РІ высокотехнологичных областях возможно применение наноматериалов. Например, РІ спорте можно резко повысить энергетику мяча для гольфа. Смысл состоит РІ физических свойствах ротации мяча, благодаря которым РѕРЅ достигает наибольшей высоты. РџСЂРё этом если ротация неравномерно воздействует РЅР° РѕСЃСЊ мяча, то РѕРЅ отклоняется влево или вправо. Рспользование нанотехнологий РїСЂРё изготовлении таких мячей позволяет РёРј равномерно достигать больших высот без каких-либо отклонений. Возможно, что подобная технология может применяться Рё РїСЂРё конструировании летательных аппаратов.
3. Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
Если рассмотреть «водородные программы» правительств разных стран, становится видно, что их целью является достижение «технологической готовности» такого уровня, на котором станет возможным принимать решения о коммерциализации этой технологии и сателлитных разработок в масштабах промышленности.
На достижение столь амбициозных целей отпущено крайне мало времени: в качестве дат полного перехода к повсеместному использованию водородного топлива называются 2015, 2020 и 2025 гг. Нанотехнологии могут существенно помочь разработкам в этом направлении, поскольку уже сейчас предоставляют решения для каждого из трех ключевых аспектов водородной энергетики – производства водорода, его хранения и создания эффективных топливных ячеек.
Чтобы избежать терминологической путаницы, заметим, что «водородный автомобиль», Рѕ котором идет речь РІ настоящей статье — это РЅРµ автомобиль СЃ двигателем внутреннего сгорания, использующим РІ качестве горючего РІРѕРґРѕСЂРѕРґ или смесь РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ природным газом. Рмеется РІ РІРёРґСѓ «водородный автомобиль» как машина СЃ электрическим РїСЂРёРІРѕРґРѕРј, РіРґРµ химическая энергия топлива напрямую преобразуется РІ электрическую энергию, без механических или тепловых процессов. Чистый выхлоп – тепло Рё РІРѕРґР°.
Первая существенная проблема, которую необходимо решить для перехода на водородную основу – это собственно производство водорода. Топливные ячейки на водороде заряжаются водородом через преобразование жидких топлив (бензин, этанол, метанол) в водород прямо внутри самой ячейки, либо используют водород, произведенный где-то в другом месте и хранящийся в баке автомобиля.
Второй способ влечет за собой серьезную инфраструктурную задачу: поскольку пока еще не существует заправочных станций с водородной колонкой, их потребуется построить, а также создать и отладить всю логистическую цепочку – от завода по выработке водорода до бака автомобиля.
Производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° может осуществляться СЃ использованием самых разных источников. Наиболее экологически чистые технологии находятся довольно далеко РІ стороне РѕС‚ главного направления разработок. Рти технологии используют возобновляемую энергию для обеспечения электричеством процесса электролиза РІРѕРґС‹, получая РІ итоге РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород.
Технологией СЃ самым высоким уровнем отходов является газификация угля. Как РјРёРЅРёРјСѓРј РґРѕ того времени, РєРѕРіРґР° Р±СѓРґСѓС‚ разработаны высокоэффективные СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ захвата Рё отделения углерода. Разумеется, еще можно использовать атомную энергию для обеспечения электролизных станций электричеством – РђРРЎ строятся, Рё РЅР° обеспечение безопасности эксплуатации этих станций тратится РјРЅРѕРіРѕ усилий.
Если взять в качестве примера США, чей «водородный комплекс» можно считать одним из самых передовых, и попытаться выяснить, каким способом получают водород в этой стране, то получается следующая картина. Порядка 95 % производимого на сегодняшний день в США водорода (это составляет около 50 % мирового производства) – порядка 9 млн. тонн ежегодно – производится из метана при помощи высокотемпературного пара.
Становится понятно, зачем нефтяникам водородные технологии. Пока политики и энергетики говорят о «чистом будущем», которое наступит в эру водородной экономики, технологический маршрут Министерства энергетики США в данном направлении предусматривает подавляющее большинство – 90 % – водородной генерации на основе ископаемых энергоносителей – угля, газа и нефти – с дополнительной опорой на атомные электростанции.
Другими словами, выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне – только уже не из автомобильных выхлопных труб, а со станций генерации водорода. Существенным препятствием в создании чистых технологий производства водорода является их цена. Пока правительство не утвердит использование водорода в качестве основного топлива, или не увеличит в разы налоги на использование топлив на базе ископаемых энергоносителей, «эквивалент литра бензина» будет основным эталоном для водителей при принятии решения, какое топливо им покупать. А производство водорода из нефти, газа и угля на сегодняшний день является наиболее экономически оправданным методом.
Основной вклад нанотехнологий в «чистое» производство водорода заключается в том, что материалы, созданные с их помощью, могут использоваться в солнечных батареях. Также известны применения результатов нанотехнологических разработок в области катализаторов для процесса электролиза. Основные поиски сейчас нацелены на то, чтобы создать высокоэффективное устройство, которое можно заправить водой, выставить на солнце и получить водород без использования каких-либо внешних энергетических источников.
У солнечных батарей есть потенциал, который поможет воплотить эту идею в жизнь, однако пока мешает этому их низкая эффективность и, наоборот, слишком высокая цена. Правда, похоже, что солнечная энергетика не может покрыть все потребности в обеспечении станций генерации водорода нужным количеством энергии. Если представить, что вся солнечная энергия будет без потерь запасаться в топливные ячейки, то даже при этом условии получаются результаты, которые вряд ли удовлетворят потребителей энергии.
Статистика утверждает, что мировое потребление энергии в 2004 году составило около 404 квадриллионов британских тепловых единиц, или 427,4 млрд. ГДж. С одного квадратного метра поверхности можно в среднем получить 250 Вт за 1 секунду. Для выработки требуемого количества энергии потребуется площадь солнечных батарей в размере 95 млн. кв.км., что составляет около 2/3 всей поверхности суши планеты. А по прогнозу, потребление энергии к 2025 вырастет более чем в 1,5 раза – и тогда придется покрыть почти всю поверхность суши солнечными батареями.
Таким образом, вопрос повышения КПД выходит на первый план. Есть два основных типа солнечных батарей. Один из них производит водород напрямую посредством электрохимического процесса, преобразовывающего солнечную энергию в химическую. Для повышения КПД этого типа батарей существует материал с наноразмерными электродами, который увеличивает отношение поверхности к объему и тем самым повышает эффективность установки.
Другой тип солнечных батарей – фотоэлектрический. РЎ помощью установок этого типа получаемое электричество может направляться РЅР° производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° путем электролиза РІРѕРґС‹. Рксперименты СЃ массивами нанопроводов Рё РґСЂСѓРіРёРјРё наноструктурными материалами показали, что РёС… применение может увеличить эффективность Рё таких батарей.
Не вдаваясь в детали, можно сказать, что нанотехнологии в будущем сыграют значительную роль в разработке высокоэффективных типов солнечных батарей, требующихся для создания жизнеспособной альтернативы добыче водорода при помощи ископаемых энергоносителей.
Проблема хранения водорода
Следующая важная задача – это задача хранения РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РЅР° борту автомобиля РІ количестве, необходимом для передвижения, представляет СЃРѕР±РѕР№ серьезный вызов инженерам. РџРѕ самым грубым подсчетам, для перемещения РЅР° расстояние РІ 100 РєРј требуется около 1 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Рто значит, что необходимо возить РІ баке около 5 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, чтобы иметь возможность покрыть средний дневной пробег. Плотность РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° составляет 0,1 грамма РЅР° литр объема РїСЂРё комнатной температуре, следовательно, потребуется разместить 50 тыс. литров РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ баке.
Есть три способа хранения такого объема: в виде сжатого газа с высокой степенью компрессии, в качестве жидкости (что требует сильного охлаждения), или в твердом виде.
Первый способ использовался в ранних моделях автомобилей, работающих на водороде. Конструкторы разных автомобильных платформ пытаются создать хранилища, которые бы соответствовали техническим требованиям, и при этом имели бы приемлемую цену, но пока рано говорить о каких-то значительных подвижках в данной области.
В прошлом году автомобильная компания Honda анонсировала концепт-кар FCX, который может хранить на борту 5 кг водорода при давлении около 350 кг/см2, причем его бак имеет размеры, позволяющие разместить его на автомобиле средних габаритов.
Рспользовать давление РІ десятки килограммов РЅР° РєРІ. СЃРј. для хранения сжатого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, или охлаждение РІ РґРѕ РјРёРЅСѓСЃ 252 градусов Цельсия для превращения его РІ жидкость представляет определенную СѓРіСЂРѕР·Сѓ безопасности потребителей. Р’ этом свете подходящим альтернативным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј является хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ РІРёРґРµ металлогидридов РІ хранилище, основанном РЅР° принципах адсорбции. Р’ такой емкости РІРѕРґРѕСЂРѕРґ впитывается РІРѕ внутренние поверхности пористого материала, Рё может высвобождаться РїСЂРё помощи тепла, электричества или химической реакции. Рзвестно довольно РјРЅРѕРіРѕ металлов, которые РјРѕРіСѓС‚ выступать РІ качестве наполнителя, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРіРѕ запасать РІРѕРґРѕСЂРѕРґ.
Нанотехнологии Рё здесь РјРѕРіСѓС‚ помочь РІ решении таких задач. Методы, используемые РїСЂРё создании наноматериалов, позволяют управлять физическими характеристиками получаемых композитов. Рто дает возможность формировать удерживающие эффекты нужной силы Рё получать большое соотношение площади поверхности адсорбента Рє его объему.
Подобные свойства полезны для разработки наполнителей для хранилищ водорода «третьего типа» — на базе адсорбции. Например, исследователи сейчас изучают свойства полимерных наноструктурированных материалов с целью разработки нового типа адсорбентов для хранилищ водорода. На сегодняшний день идет предварительное тестирование новых материалов, и результаты испытаний выглядят вполне обнадеживающими.
Одностенные углеродные нанотрубки обладают большой поверхностной площадью Рё РїСЂРё этом имеют относительно малую массу. Рти характеристики нанотрубок, согласно общему убеждению, позволяют считать РёС… РѕРґРЅРёРј РёР· наиболее перспективных материалов для создания хранилищ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° большой вместимости.
Теоретически, в таком хранилище может быть запасено около 7,7 массового процента, поскольку хемосорбция такого материала очень велика: на каждый атом углерода в нанотрубке возможно адсорбировать один атом водорода. В дополнение, последующая физическая адсорбция увеличивает вместимость хранилища еще больше. Так или иначе, некоторый скепсис в отношении хранилищ водорода на базе углеродных наонтрубок был обусловлен ошибками ранних, экспериментальных, стадий и разумная основа для разработки хранилищ водорода высокой вместимости уже заложена.
Создание эффективных топливных ячеек
Теперь перейдем Рє последней задаче. Рто создание эффективных топливных ячеек, РІ которых химическая энергия РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° будет преобразовываться РІ кинетическую энергию движения СЃ высоким РљРџР”. Топливные ячейки, РІ принципе, являются зеркальным отображением батарей электролиза. Р’ последних Р·Р° счет воздействия электричества РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ разделение молекул РІРѕРґС‹ РЅР° РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород, Р° РІ топливных ячейках соединение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ кислородом РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ электричество.
Главным препятствием для массового выпуска автомобилей на базе топливных ячеек сейчас является цена такого автомобиля. Стоимость топливной ячейки сейчас колеблется между $1 тыс. и $3 тыс. за киловатт установленной мощности. Чтобы выдержать конкуренцию с обычными автомобилями, использующими двигатели внутреннего сгорания, эта цифра должна снизиться более чем в 30 раз – до $30.
Существует несколько различных типов топливных ячеек, но кандидат номер один на применение в автомобилях – ячейки на основе полимерных электролитических мембран, также называемых «мембранами протонного обмена».
Рустановки электролиза, Рё топливные ячейки используют для работы РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые электроды. Рсследователи работают РІ РґРІСѓС… направлениях снижения цены: минимизировать использование платины путем повышения каталитической отдачи через структуризацию катализаторов РЅР° наноуровне. Другое направление разработок ставит целью вообще исключить РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые катализаторы, заменив РёС… каким-РЅРёР±СѓРґСЊ РґСЂСѓРіРёРј катализатором, РІ котором наноструктурированная поверхность будет иметь те же каталитические свойства РїСЂРё более РЅРёР·РєРѕР№ цене.
Нанотехнологии непременно сыграют главную роль в будущей водородной экономике. вопрос только в том, когда эта экономика перейдет с генерации водорода из ископаемых энергоносителей на возобновляемые источники энергии. Судя по всему, это случится никак не раньше 2020 года.
4. Не «Дюраселом» единым…
Разработкой химических источников тока (Рё первичных, «батареек», Рё вторичных, «аккумуляторов») СЃ использованием наночастиц занимаются СЏРІРЅРѕ или неявно уже РЅРµ РѕРґРёРЅ десяток лет. Сейчас этому разделу науки (Р° точнее, практики), который часто называют наноионикой, посвящены целые разделы конференций, организуются новые фирмы Рё компании. Рто связано, очевидно, СЃ тем, что РІСЃРµ более востребованными становятся надежные, долговечные, безопасные Рё дешевые химические источники тока (РҐРРў) для многочисленных устройств микроэлектроники, таких как сотовые телефоны, карманные компьютеры, кардиостимуляторы, устройства «двойного назначения». РњРёСЂРѕРІРѕР№ рынок таких продуктов превысил РІ 2006 Рі. 50 млрд. долларов Рё чрезвычайно перспективен СЃ точки зрения привлечения инвестиций.
Р’ Р РѕСЃСЃРёРё направление «наноионики» также начинает развиваться. Р’ начале апреля закончился РѕРґРёРЅ РёР· этапов реализации Федеральной Целевой Программой РїРѕ критическим технологиям развития Р Р¤. РџРѕ нашим подсчетам, около 10 «свежих» проектов РІ этой программе так или иначе связаны СЃ исследованием РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ Рё электронного транспорта РІ наносистемах. Например, совсем недавно совместный проект РїРѕ наноионике («Разработка фундаментальных РѕСЃРЅРѕРІ технологии получения нанокристаллических Рё наноструктурированных материалов СЃ суперионной Рё смешанной проводимостью для новых поколений химических источников тока»), предложенный Рнститутом Физической РҐРёРјРёРё Рё Рлектрохимии Рё Факультетом Наук Рѕ Материалах МГУ РёРј.Рњ.Р’.Ломоносова, был поддержан ФЦП.
Важной целью проекта является создание новых типов энергоемких, высокоэффективных Рё безопасных портативных источников тока Рё интегрированных устройств наноионики для преобразования Рё хранения энергии. Задачи работы достаточно амбициозны: разработка новых методов получения нанокристаллических Рё наноструктурированных систем СЃ РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё РёРѕРЅРЅРѕ-электронной проводимостью, фундаментальные исследования структуры Рё морфологических (микроструктурных) особенностей нанокомпозитов, нанотубуленов Рё нановискеров СЃ высокой РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё электронной проводимостью, достижение контролируемого СѓСЂРѕРІРЅСЏ Рё заданной РєСЂРѕСЃСЃ-корреляции структурно-чувствительных функциональных свойств, разработка научных РѕСЃРЅРѕРІ технологий получения гаммы расходных материалов для микропечатной электроники Рё компьютерного дизайна интегрированных устройств наноионики. РћРіСЂРѕРјРЅРѕРµ количество проектов РїРѕ данной тематике традиционно РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ Рё через Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ Фонд Фундаментальных Рсследований.
Развитие новой области знаний о поведении наноразмерных систем с ионной и смешанной проводимостью — наноионики, таким образом, действительно относится к ключевым направлениям современных исследований. С фундаментальной точки зрения представляет значительный интерес разработка новых и оптимизация существующих методов получения таких материалов, а также исследование особенностей ионного и электронного транспорта в таких уникальных системах в зависимости от структуры и микроморфологии используемых наноматериалов. С практической точки зрения, решение основных задач наноионики связано с борьбой за существенное повышение функциональных характеристик суперионных материалов при снижении их себестоимости. Подъем уровня эффективности и конкурентоспособности отечественных электропроизводящих и электропотребляющих отраслей промышленности и транспорта, микроэлектроники, медицины, научных исследований, специальной техники, значительное снижение вредного воздействия на окружающую среду во многом определяются уровнем разработок в области суперионных проводников. Разработка нового поколения электроэнергетического оборудования на базе современных супериоников с повышенными показателями по эффективности, надежности, безопасности, в несколько раз меньшего по массогабаритным показателям по сравнению с традиционным оборудованием, с практически отсутствующим загрязнением окружающей среды позволит создать принципиально недостижимые в традиционном исполнении виды устройств, широко востребованные в прорывных областях современных науки и техники.
Разработка новых «умных» поколений РҐРРў основана РЅР° том, что свойства ультрадисперсных частиц РІ существеннейшей степени изменяются РїРѕ сравнению СЃ объемным телом. Рпричина этого РЅРµ только РІ доступности поверхности Рё облегчении диффузионных потоков, РЅРѕ Рё РІ изменении концентрации дефектов, Р° главное – РІ разнообразных «размерных эффектах», которые связаны СЃ тем, что размер частицы становится меньше некоторой критической величины, сопоставимой СЃ так называемой корреляционной длиной или радиусом взаимодействия, характерным для того или РёРЅРѕРіРѕ физического явления. Р’ результате возникают новые закономерности, что проявляется РІ уникальном физико-химическом Рё электрохимическом поведении таких наноматериалов.
Переходные элементы, имеющие переменные степени окисления и находящиеся в различных спиновых состояниях в формируемых ими сложных кристаллических структурах, играют важную роль при создании современных функциональных материалов. Одними из наиболее известных адаптивных химических систем, обладающих к тому же широкой распространенностью и низкой стоимостью, малой токсичностью и экологической безопасностью, являются системы Mn-O, Ti-O, V-O (и некоторые другие).
За счет изменения дисперсности самый дешевый и самый известный (еще с 1867 г.!) марганец-цинковый элемент француза Жоржа Лекланше “Zn-MnO2 ” получает вторую жизнь в виде … всемирно разрекламированной щелочной батарейки Дюраселл! В настоящее время по всему миру сделано большое количество экспериментов, позволяющих получить известный всем диоксид марганца в виде наночастиц, нанопластин, наноусов и даже нанотрубок. Такие материалы работают в батарейках дольше, лучше и, конечно, быстрее перезаряжаются в аккумуляторах, если в них интеркалировать литий.
Так, подобный литий-ионный аккумулятор фирмы Toshiba способен зарядиться РЅР° 80% Р·Р° 60 секунд!.. Рто значительно быстрее, чем обычные коммерческие литий-ионные аккумуляторы, которым для зарядки требуется РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ РґРѕ десяти часов. Аккумуляторы СЃ наночастицами теряют только 1% емкости после 1000 циклов зарядка-разрядка, РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ работать РїСЂРё температуре -40В°C, РїСЂРё 45В°C СЃСЂРѕРє службы начинает сокращаться, РЅРѕ РїСЂРё этом теряется лишь 5% свойств после тысячного цикла. Прототип Toshiba 600mAh разрабатывался СЃ учетом применения СЃ компактными устройствами, размеры его всего 6.2 x 3.5 x 0.4 СЃРј.
Еще РѕРґРЅР° важная черта наночастиц – РѕРЅРё РЅРµ «растрескиваются» Рё РЅРµ изменяются РїСЂРё циклировании аккумулятора (РІ циклах зарядка-разрядка). Раньше считалось, что это явление серьезно ограничивает ресурс обычных химических источников тока, поскольку разрушается или даже химически изменяется электрод, РїСЂРё этом теряется «связность» между отдельными частями электрохимической цепи «батарейки». Другая проблема – электроды РјРѕРіСѓС‚ прорастать РґСЂСѓРі РІ РґСЂСѓРіР° через разделяющую мембрану («усы» Рё «дендриты» металлического лития), что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє короткому замыканию, РёРЅРѕРіРґР° – даже Рє «вскипанию» аккумулятора, как было РІ недавней истории СЃ изъятием РёР· эксплуатации «ноутбуков» РѕРґРЅРѕР№ очень известной фирмы. Р’СЃРµ, аккумулятор можно выбрасывать! РџСЂРё использовании наночастиц РІ РІРёРґРµ «пасты» СЃ тесно контактирующими частицами эти проблемы РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј снимаются. РљСЂРѕРјРµ того, новые литиевые аккумуляторы, выходящие РІ свет РїРѕРґ маркой NanoSafe, среди прочего отличаются Рё новым материалом для отрицательного электрода, использующего наночастицы так называемых титановых «бронз». Рто также позволило существенно повысить СЃСЂРѕРє жизни аккумуляторов. После 15 тысяч циклов глубокого разряда Рё полной зарядки ёмкость аккумуляторов сохранилась РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ 85% РѕС‚ первоначального значения. Рэто РїСЂРё том, что обычные литий-ионные Рё литий-полимерные батареи имеют жизненный цикл длиной примерно РІ 300-500 полных циклов заряда Рё разряда, после чего РёС… ёмкость быстро Рё существенно падает. Если представить, что батареи NanoSafe появятся РЅР° мобильных телефонах, зарядка РѕРґРёРЅ раз РІ три РґРЅСЏ будет означать, что аккумулятор проработает 123 РіРѕРґР°.
В то же время, конечно, возникают и новые «камни преткновения». Например, из-за высокой реакционной способности наночастиц они с удовольствием реагируют с электролитом и вообще со всем, с чем соприкасаются. Однако эту проблему химики успешно решают, если судить по большому числу «свежих» патентов, полученных по этой тематике.
В последнее время все больше систем становятся потенциальными или реальными кандидатами для использования в наноионике. Одна из них – материал состава LiFePO4 со структурой минерала оливина. По словам некоторых разработчитков, срок службы таких аккумуляторов увеличится по сравнению с предыдущими образцами в 10 раз, мощность возрастет в 5 раз, значительно уменьшится время заряда (более 90% емкости через 5 минут). Ожидается, что новинка будет использоваться в различных устройствах, включая электроинструменты, медицинские приборы и гибридные электромобили.
Другие системы, которые упоминаются в литературе в последнее время:
«Вискеры» с туннельной структурой
Ванадиевые бронзы
Микропористые системы оксидов переходных металлов типа
Наноструктурированный диоксид титана
Углеродные нанотрубки
Еще РѕРґРЅР° важная черта использования наночастиц – возможность создания специальных «чернил» для струйной микропечати плоских батареек Рё вообще готовых «лабораторий – РЅР° — микросхеме» (lab-on-chip). Подробнее РѕР± этом (Рё РјРЅРѕРіРѕРј РґСЂСѓРіРѕРј) можно посмотреть, например, РЅР° сайте Массачусетского Технологического Рнститута (знаменитого MIT).
Ркзотические «нано» батарейки (РІ буквальном смысле «нано» РїРѕ СЃРІРѕРёРј размером) также пытаются создать, РЅРѕ это уже область биомиметики Рё молекулярной электроники. Так, РІ Национальной Лаборатории Sandia работают над созданием батареи нано-размеров, которую можно будет имплантировать РІ человеческий глаз. Рти батареи предназначены для снабжения энергией различных имплантируемых устройств, РѕРґРЅРёРј РёР· которых является искусственная сетчатка глаза.
Таким образом, использование наночастиц Рё нанокомпозитов РІ химических источниках тока, РІ том числе тех, что уже РіРѕСЂРґРѕ пришли РЅР° рынок Рє нам СЃ вами, становится вполне реальным Рё эффективным. Рто РѕРґРёРЅ РёР· примеров, РєРѕРіРґР° нанотехнологии действительно выполняют то, что РёРјРё обещано Рё что РѕС‚ РЅРёС… ждут.
5. Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
Мельчайшие каналы, создаваемые на субстрате, всегда ассоциировались с «лабораториями на чипе». Однако, наноразмерная геометрия может использоваться и иначе — для выработки электричества.
Учёные из Нидерландов продемонстрировали эффективность преобразования энергии с КПД 3.25% при течении солевого раствора через канал 75 нм глубиной, 50 мкм шириной и 4.5 мм длиной.
Р’ перспективе РіСЂСѓРїРїР° РёР· Технологического Университета Дельфта рассчитывает добиться эффективности 10%. Рсследователи считают, что этот метод может обеспечить РјРёРєСЂРѕ- Рё нанофлюидные устройства «бортовыми» источниками энергии.
Метод электрокинетической генерации электроэнергии основан на разности давлений вдоль наноканала, прокачивающей водный раствор KCl или LiCl от одного конца к другому. Движение жидкости индуцирует ток, пропускаемый через внешнее сопротивление, совершая, таким образом, работу.
Возле стенки канала, на поверхности раздела жидкость-субстрат, зарядовая нейтральность жидкости нарушается, что и делает возможной выработку электрической энергии. А поскольку наноразмерные каналы имеют высокое отношение поверхности к объёму, в них этот эффект особенно силён. Сама идея получения электроэнергии с помощью жидкости, текущей через узкий канал, не нова, но теперь достижения технологий изготовления нанообъектов позволяют создавать и испытывать реальные устройства.
Учёные наносили каналы непосредственно на поверхность плавленого кварца. Как оказалось, плотность поверхностного заряда этого материала практически оптимальна для таких экспериментов. Однако, дальнейшее повышение эффективности метода требует поисков материала или покрытия с такой же плотностью поверхностного заряда, но меньшей штерновской проводимостью — за счёт этого эффекта сам материал действует, как параллельно включённый проводник, через который идёт утечка электрической энергии.
6. Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
В Центре Нанотехнологий и Молекулярных Материалов Университета Уейк Форест (Wake Forest University, Center for Nanotechnology and Molecular Materials) достигнуты значительные успехи в области возобновляемы источников энергии.
Рсследователи Центра объявили Рѕ создании пластиковых солнечных элементов СЃ эффективностью более 6%. Такая высокая эффективность была достигнута Р·Р° счёт внедрения нановолокон РІ светопоглощающий пластик, аналогично жилам РІ листьях растений. Такой РїРѕРґС…РѕРґ позволяет создавать устройства СЃ более толстым светопоглощающим слоем, улавливающие больше солнечного света.
Рффективные пластиковые солнечные батареи важны для создания недорогих Рё лёгких элементы питания — особенно РІ сравнении СЃ традиционными кремниевыми солнечными батареями, которые обладают большим весом Рё размерами. Благодаря гибкости Рё простоте РІ обращении, пластиковые солнечные батареи РјРѕРіСѓС‚ использоваться РІ качестве покрытий РЅР° домах Рё автомобилях. Рђ поскольку такие элементы намного легче обычных, отпадает необходимость РІ прочных опорных конструкциях.
Современные кремниевые элементы достигают эффективности преобразования света РІ электрическую энергию РїРѕСЂСЏРґРєР° 12%. Максимальная эффективность пластиковых солнечных элементов РЅРµ превышала 3%, РїРѕРєР° РІ 2005 РіРѕРґСѓ директор Центра Дэвид Кэрролл (David Carroll) Рё его РіСЂСѓРїРїР° РЅРµ объявили Рѕ создании устройств СЃ эффективностью почти 5%, Р° теперь, спустя чуть более РіРѕРґР°, РѕРЅРё превзошли отметку 6%. Таким образом Р·Р° РґРІР° РіРѕРґР° РёРј удалось более чем РІРґРІРѕРµ повысить эффективность элементов. Рсследователи ожидают добиться ещё больших успехов РІ течение следующих РґРІСѓС… лет, что наконец сделает пластиковые солнечные элементы лидерами среди солнечных батарей. Для коммерческой рентабельности эффективность солнечных элементов должна быть РЅРµ ниже 8%; исследователи РёР· Уейк Форест ожидают достигнуть 10% отметки РІ следующем РіРѕРґСѓ.
7. Создан нанодвигатель с фотонным питанием
Создан нанодвигатель с фотонным питанием Ученые из университетов Болоньи и Калифорнии создали первый молекулярный двигатель, работающий от солнечного света.
Нанодвигатель разрабатывался более шести лет исследователями РёР· университета Болоньи Рё Калифорнийского университета. РџРѕ форме РѕРЅ напоминает гантель длиной 6 РЅРј, РЅР° рукоятке которой находится кольцо диаметром 1,3 РЅРј. Кольцо может двигаться вдоль рукоятки, РЅРѕ РЅРµ может соскользнуть РёР·-Р·Р° РґРІСѓС… ограничителей РЅР° концах «гантели». Кольцо занимает РѕРґРёРЅ РёР· РґРІСѓС… участков РЅР° «рукоятке». РљРѕРіРґР° РѕРґРёРЅ РёР· ограничителей поглощает солнечный свет, электрон перемещается Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· этих участков, что вызывает перемещение кольца Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ участку. РљРѕРіРґР° электрон перемещается обратно, кольцо возвращается РЅР° место, Рё, таким образом, цикл повторяется РјРЅРѕРіРѕ раз. Микромотор размером всего несколько нанометров двигается РїРѕРґРѕР±РЅРѕ микроскопическому поршню. В«Рти нанодвигатели можно использовать РІ качестве ячеек памяти РІ молекулярной фотонике Рё электронике — РґРІСѓС… перспективных направлениях, нацеленных РЅР° создание химического компьютера», — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ доктор Винченцо Бальцани (Vincenzo Balzani) РёР· университета Болоньи.
Наномоторы можно использовать и в качестве клапанов для пор наночастиц на основе кварца. Ученые с помощью световых импульсов управляют открытием и закрытием этих клапанов, регулируя заполнения пор молекулами определенного вида — к примеру, молекулами лекарств для лечения рака, сообщает Physorg. «Когда такие наноконтейнеры достигнут цели, свет может использоваться как переключатель доставки лекарства», — комментирует доктор Дж. Фрейзер Стоддарт (J. Fraser Stoddart) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, соавтор изобретения.
Нанодвигатель работает очень быстро. Полный цикл занимает менее тысячной доли секунды. Как считают авторы изобретения, процесс можно сравнить с работой автомобильного двигателя, совершающего 60 тыс. тактов в минуту. По мнению ученых, примечателен тот факт, что молекулярный двигатель подобного типа не нуждается в химическом топливе. Новый нанодвигатель берет энергию непосредственно из солнечного света, не требует доставки топлива и не производит отходов. Его можно сравнить с солнечным автомобилем. Специалисты едины в своих оценках и считают изобретение нанодвигателя важным этапом на пути к созданию молекулярных машин. В настоящее время исследователи заняты созданием поверхностных покрытий и мембран из подобных нанодвигателей, где все они будут работать согласованно и производить механическую работу на макроуровне.
8. Топливо для нанороботов
Учеными из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники обнаружен эффект горения и взрыва в слоях наноструктурированного пористого кремния.
Наноструктурированный пористый кремний, полученный методами электрохимического анодирования, при определенных условиях способен гореть и взрываться, при этом энергетический эффект этих процессов выше, чем у углеводородных материалов. Обнаруженный эффект открывает возможность обеспечения энергией MEMS или NEMS на микроуровне непосредственно внутри полупроводниковой схемы.
Активизация микроисточника энергии может осуществляться электрическим, термическим или механическим сигналом. Рнтересно, что РїСЂРё толщине слоя пористого кремния меньше 60 РјРєРј наблюдается процесс горения. Рђ РїСЂРё толщине больше 60 РјРєРј РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ взрыв. Размер световой вспышки, наблюдаемый РїСЂРё горении Рё взрыве пористого кремния, максимален для свежеприготовленных образцов.
Рзготовление наноструктурированных кремниевых пленок может быть осуществлено РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ кремниевой технологии, используемой РїСЂРё изготовлении интегральных микросхем, что особенно важно для миниатюрных изделий.
Были изготовлены кремниевые микроактюаторы, способные преодолевать расстояния в несколько метров. Оценочные расчеты показывают, что эффективность преобразования энергии горения в кинетическую энергию достигает 50%. То есть, даже предварительные результаты позволяют говорить о возможности использования процессов горения пористого кремния в микромашинах, изготавливаемых на основе кремниевой технологии.
Более высокая удельная энергия при взрыве открывает принципиально новые возможности для использования пористого кремния. На рис. 3 показаны этапы процесса разделения кремниевой пластины на отдельные чипы при помощи взрыва слоя пористого кремния. По сравнению с традиционными методами лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин данный метод имеет ряд преимуществ:
* ширина разделительной дорожки может быть уменьшена до 40 мкм; * при помощи этого метода можно вырезать кремниевые кристаллы любой формы, в том числе и круглые и овальные, так как линия разреза формируется при помощи операций фотолитографии.
К другим возможным практическим применениям процесса взрыва пористого кремния следует отнести изготовление самоуничтожающихся кремниевых чипов, а также экологически безопасных пиротехнических схем.
Следует отметить, что наноструктурированный кремний является энергоносителем, альтернативным углеводородным видам топлива. В частности, кремень, использовавшийся в древности как источник огня, есть не что иное, как наноструктурированное минеральное образование из кварца и халцедона. Минерал халцедон отличается от кварца нестехиометричностью состава – повышенным массовым содержанием водорода, т.е. этот минерал является “недоокисленным” по сравнению с кварцем, что и объясняет его необычные свойства, позволяющие его микрочастицам воспламеняться после механического воздействия.
9. Приложение
Новые эффекты, возникающие РІ нанокомпозитах: Рлектростатические эффекты разделения зарядов РІ нанокомпозитах металл (рутений) – РѕРєСЃРёРґ (Li2O), J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
Новые эффекты, возникающие в нанокомпозитах: поведение «ионной жидкости» («шарики» и «ионы»), распределенной в прочной нанопористой непроводящей матрице (обозначено зеленым цветом). (J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
Различные формы MnO2 для марганец-цинковых батареек (Journal of Solid State Chemistry 179 (2006) 1757–1761)
Уникальные нанотрубки на основе MnO2 для химических источников тока (Adv. Mater. 2005, 17, 2753–2756).
Нанотрубки пентаксида ванадия, полученные гидротермальным методом (Факультет Наук о Материалах МГУ)
Аккумуляторная батарейка фирмы Toshiba, содержащая наночастицы.
Частицы диоксида титана TiO2 различного размера для использования в литий-ионных аккумуляторах нового поколения (Adv. Mater. 2006, 18, 1421–1426).
Аккумулятор Nanosafe, содержащий наночастицы диоксида титана.
Нанопористая структура композита «LiFePO4 — углерод» (Solid State Ionics 176 (2005) 1801 – 1805).
Кристаллическая структура минерала оливина.
Рнтеркаляция лития РІ структуру фосфата железа.
Модель американского Белого Дома, «напечатанная» с помощью технологии трехмерной струйной печати с использованием чернил, содержащих высокодисперсные частицы.
Жидкостный наногенератор
Солнечная нанобатарея
Так выглядит основа новой нанобатареи — кристалл теллурида кадмия
Кремниевый микроактюатор, использующий энергию горения пористого кремния для перемещения в пространстве
Метод лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин
Фрагменты поведения шарообразной вспышки при взрыве наноструктурированного гидрированного кремния, пропитанного KNO3
10. Литература
1. www.nanonewsnet.ru
2. www.paramatma.ru
3. www.cnews.ru
4. www.nanometer.ru
5. www.rian.ru
6. www.ng.ru
7. Р.С. Ерофеев. Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии. Нанотехника. № 3, 2005 г.
www.ronl.ru
Федеральное агентство науки и образования
Пензенский государственный университет
Кафедра нано- и микроэлектроники
Курсовая работа
«Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии»
Выполнили:
ст. гр. 06ЕЮ1
Сапрыкин М.С.
РЎРѕСЂРѕРєРёРЅ Рћ.Р’.
Проверила:
Гришанова В.А.
2007
Содержание
Введение
Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправдана
Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
Не «Дюраселом» единым
Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
Создан двигатель с фотонным питанием
Топливо для нанороботов
Приложение
Литература
1. Введение
Для понятия нанотехнология, пожалуй, не существует исчерпывающего определения, но по аналогии с существующими ныне микротехнологиями следует, что нанотехнологии — это технологии, оперирующие величинами порядка нанометра. Поэтому переход от «микро» к «нано» — это качественный переход от манипуляции веществом к манипуляции отдельными атомами.
Когда речь идет о развитии нанотехнологий, имеются в виду три направления:
изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элементами, размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов;
разработка и изготовление наномашин;
манипуляция отдельными атомами и молекулами и сборка из них макрообъектов.
Разработки по этим направлениям ведутся уже давно. В 1981 году был создан туннельный микроскоп, позволяющий переносить отдельные атомы. С тех пор технология была значительно усовершенствована. Сегодня эти достижения мы используем в повседневной жизни: производство любых лазерных дисков, а тем более DVD невозможно без использования нанотехнических методов контроля.
На данный момент возможно наметить следующие перспективы нанотехнологий:
1. Медицина. Создание молекулярных роботов-врачей, которые «жили» бы внутри человеческого организма, устраняя или предотвращая все возникающие повреждения, включая генетические.
2. Геронтология. Достижение личного бессмертия людей за счет внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих старение клеток, а также перестройки и улучшения тканей человеческого организма. Оживление и излечение тех безнадежно больных людей, которые были заморожены в настоящее время методами крионики.
3. Промышленность. Замена традиционных методов производства сборкой молекулярными роботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул.
4. Сельское хозяйство. Замена природных производителей пищи (растений и животных) аналогичными функционально комплексами из молекулярных роботов. Они будут воспроизводить те же химические процессы, что происходят в живом организме, однако более коротким и эффективным путем. Например, из цепочки «почва — углекислый газ — фотосинтез — трава — корова — молоко» будут удалены все лишние звенья. Останется «почва — углекислый газ — молоко (творог, масло, мясо)». Такое «сельское хозяйство» не будет зависеть от погодных условий и не будет нуждаться в тяжелом физическом труде. А производительности его хватит, чтобы решить продовольственную проблему раз и навсегда.
5. Биология. Станет возможным внедрение наноэлементов в живой организм на уровне атомов. Последствия могут быть самыми различными — от «восстановления» вымерших видов до создания новых типов живых существ, биороботов.
6. Ркология. Полное устранение вредного влияния деятельности человека РЅР° окружающую среду. Р’Рѕ-первых, Р·Р° счет насыщения экосферы молекулярными роботами-санитарами, превращающими отходы деятельности человека РІ РёСЃС…РѕРґРЅРѕРµ сырье, Р° РІРѕ-вторых, Р·Р° счет перевода промышленности Рё сельского хозяйства РЅР° безотходные нанотехнологические методы.
7. Освоение РєРѕСЃРјРѕСЃР°. РџРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, освоению РєРѕСЃРјРѕСЃР° «обычным» РїРѕСЂСЏРґРєРѕРј будет предшествовать освоение его нанороботами. Огромная армия роботов-молекул будет выпущена РІ околоземное космическое пространство Рё подготовит его для заселения человеком — сделает пригодными для обитания Луну, астероиды, ближайшие планеты, СЃРѕРѕСЂСѓРґРёС‚ РёР· «подручных материалов» (метеоритов, комет) космические станции. Рто будет намного дешевле Рё безопаснее существующих ныне методов.
8. Кибернетика. Произойдет переход от ныне существующих планарных структур к объемным микросхемам, размеры активных элементов уменьшаться до размеров молекул. Рабочие частоты компьютеров достигнут терагерцовых величин. Получат распространение схемные решения на нейроноподобных элементах. Появится быстродействующая долговременная память на белковых молекулах, емкость которой будет измеряться терабайтами. Станет возможным «переселение» человеческого интеллекта в компьютер.
9. Разумная среда обитания. За счет внедрения логических наноэлементов во все атрибуты окружающей среды она станет «разумной» и исключительно комфортной для человека.
2. Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправданна
РўРѕС‚ факт, что нанотехнологии СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ внести важнейший вклад РІ решение проблем как энергетики, так Рё связанных СЃ РЅРёРјРё задач РїРѕ сохранению окружающей среды, сомнений РЅРµ вызывает. Линии электропередачи, РґР° Рё вообще РІСЃРµ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё электроэнергии, аккумуляторы Рё солнечные фотопреобразователи становятся благодаря РёРј мощнее Рё повышают СЃРІРѕР№ РљРџР”. Рменно это обстоятельство побудило руководство германской земли Гессен, как отмечает еженедельная газета VDI-Nachrichten перейти Рє организации постоянного диалога между представителями различных энергетических отраслей Рё нано-учеными. Гессен, РїРѕ словам земельного министра СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё Алоиса Риля делает ставку РЅР° надежную, экологически чистую энергию РїРѕ доступным для населения ценам Рё именно достижению этой цели РјРѕРіСѓС‚ помочь нанотехнологии.
Проведенный РїРѕ инициативе министерства РІ кооперации СЃ таким научным учреждением Institut fur Solare Рљnergieversorgungstechnik форум РїРѕРґ названием «Нано-Рнергия» продемонстрировал возможности нанотехнологий РЅРµ только РІ сфере повышения качественного использования традиционных энергоносителей, РІ частности ископаемых, включая Рё ядерную энергетику, таких возобновляемых РІРёРґРѕРІ энергии, как тепло земли, солнце, ветер, РІРѕРґР°, биомасса. Речь РїСЂРё этом может идти, например, РѕР± использовании новых технологий для производства более стойкого Рє РёР·РЅРѕСЃСѓ Р±СѓСЂРѕРІРѕРіРѕ оборудования, применяемого для освоения нефтяных Рё газовых месторождений, для изготовления более легких Рё стабильных лопастей для роторов ветряных электростанций, для увеличения РљРџР” солнечных панелей Р·Р° счет роста объема поглощения света РЅР° электростанциях, использующих энергию нашего светила. Уже созданы «интеллигентные» РѕРєРЅР°, способные либо абсорбировать энергию солнца, либо отражать ее РІ зависимости РѕС‚ времени РіРѕРґР° Рё потребности жилища. Перспективным направлением применения нанотехнологий ученые считают работы РїРѕ улучшению поглощающих свойств традиционных солнечных панелей СЃ использованием кремния или созданию новых РІРёРґРѕРІ покрытия РёР· полимерных пленок. Полимеры позволят РЅРµ только снизить цену таких панелей, РЅРѕ Рё даже использовать РёС… для энергоснабжения мобильных электронных устройств.
Широкое применение наноматериалы найдут в процессах превращения первичных видов энергоресурсов в другие виды энергии, в том числе в электроэнергию. В автомобильной промышленности это снизит потребление топлива за счет применения наноматериалов в генераторах, в шинах, в специальных добавках в бензин или за счет оптимизации сгорания топлива в моторах, изготовленных на базе наноматериалов. В электроэнергетике предполагается применение покрытий из нановещества в турбинах, топливных элементах. Можно добиться повышения емкости электрических батарей, аккумуляторов и конденсаторов за счет применения при их создании наноэлементов.
Сегодня ученые работают над применением наноматериалов при термоэлектрических превращениях энергии. Речь идет о создании полупроводников с наночастицами, что позволит использовать остаточное тепло как в автомобильных моторах, так и тепло человеческого тела с помощью специальных текстильных наноматериалов.
Потерь энергии можно будет в перспективе избежать за счет применения в системах электропередачи углеродных проводников с добавками наноэлементов.
Однако РЅРµ только РІ высокотехнологичных областях возможно применение наноматериалов. Например, РІ спорте можно резко повысить энергетику мяча для гольфа. Смысл состоит РІ физических свойствах ротации мяча, благодаря которым РѕРЅ достигает наибольшей высоты. РџСЂРё этом если ротация неравномерно воздействует РЅР° РѕСЃСЊ мяча, то РѕРЅ отклоняется влево или вправо. Рспользование нанотехнологий РїСЂРё изготовлении таких мячей позволяет РёРј равномерно достигать больших высот без каких-либо отклонений. Возможно, что подобная технология может применяться Рё РїСЂРё конструировании летательных аппаратов.
3. Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
Если рассмотреть «водородные программы» правительств разных стран, становится видно, что их целью является достижение «технологической готовности» такого уровня, на котором станет возможным принимать решения о коммерциализации этой технологии и сателлитных разработок в масштабах промышленности.
На достижение столь амбициозных целей отпущено крайне мало времени: в качестве дат полного перехода к повсеместному использованию водородного топлива называются 2015, 2020 и 2025 гг. Нанотехнологии могут существенно помочь разработкам в этом направлении, поскольку уже сейчас предоставляют решения для каждого из трех ключевых аспектов водородной энергетики – производства водорода, его хранения и создания эффективных топливных ячеек.
--PAGE_BREAK--Чтобы избежать терминологической путаницы, заметим, что «водородный автомобиль», Рѕ котором идет речь РІ настоящей статье — это РЅРµ автомобиль СЃ двигателем внутреннего сгорания, использующим РІ качестве горючего РІРѕРґРѕСЂРѕРґ или смесь РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ природным газом. Рмеется РІ РІРёРґСѓ «водородный автомобиль» как машина СЃ электрическим РїСЂРёРІРѕРґРѕРј, РіРґРµ химическая энергия топлива напрямую преобразуется РІ электрическую энергию, без механических или тепловых процессов. Чистый выхлоп – тепло Рё РІРѕРґР°.
Первая существенная проблема, которую необходимо решить для перехода на водородную основу – это собственно производство водорода. Топливные ячейки на водороде заряжаются водородом через преобразование жидких топлив (бензин, этанол, метанол) в водород прямо внутри самой ячейки, либо используют водород, произведенный где-то в другом месте и хранящийся в баке автомобиля.
Второй способ влечет за собой серьезную инфраструктурную задачу: поскольку пока еще не существует заправочных станций с водородной колонкой, их потребуется построить, а также создать и отладить всю логистическую цепочку – от завода по выработке водорода до бака автомобиля.
Производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° может осуществляться СЃ использованием самых разных источников. Наиболее экологически чистые технологии находятся довольно далеко РІ стороне РѕС‚ главного направления разработок. Рти технологии используют возобновляемую энергию для обеспечения электричеством процесса электролиза РІРѕРґС‹, получая РІ итоге РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород.
Технологией СЃ самым высоким уровнем отходов является газификация угля. Как РјРёРЅРёРјСѓРј РґРѕ того времени, РєРѕРіРґР° Р±СѓРґСѓС‚ разработаны высокоэффективные СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ захвата Рё отделения углерода. Разумеется, еще можно использовать атомную энергию для обеспечения электролизных станций электричеством – РђРРЎ строятся, Рё РЅР° обеспечение безопасности эксплуатации этих станций тратится РјРЅРѕРіРѕ усилий.
Если взять в качестве примера США, чей «водородный комплекс» можно считать одним из самых передовых, и попытаться выяснить, каким способом получают водород в этой стране, то получается следующая картина. Порядка 95 % производимого на сегодняшний день в США водорода (это составляет около 50 % мирового производства) – порядка 9 млн. тонн ежегодно – производится из метана при помощи высокотемпературного пара.
Становится понятно, зачем нефтяникам водородные технологии. Пока политики и энергетики говорят о «чистом будущем», которое наступит в эру водородной экономики, технологический маршрут Министерства энергетики США в данном направлении предусматривает подавляющее большинство – 90 % – водородной генерации на основе ископаемых энергоносителей – угля, газа и нефти – с дополнительной опорой на атомные электростанции.
Другими словами, выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне – только уже не из автомобильных выхлопных труб, а со станций генерации водорода. Существенным препятствием в создании чистых технологий производства водорода является их цена. Пока правительство не утвердит использование водорода в качестве основного топлива, или не увеличит в разы налоги на использование топлив на базе ископаемых энергоносителей, «эквивалент литра бензина» будет основным эталоном для водителей при принятии решения, какое топливо им покупать. А производство водорода из нефти, газа и угля на сегодняшний день является наиболее экономически оправданным методом.
Основной вклад нанотехнологий в «чистое» производство водорода заключается в том, что материалы, созданные с их помощью, могут использоваться в солнечных батареях. Также известны применения результатов нанотехнологических разработок в области катализаторов для процесса электролиза. Основные поиски сейчас нацелены на то, чтобы создать высокоэффективное устройство, которое можно заправить водой, выставить на солнце и получить водород без использования каких-либо внешних энергетических источников.
У солнечных батарей есть потенциал, который поможет воплотить эту идею в жизнь, однако пока мешает этому их низкая эффективность и, наоборот, слишком высокая цена. Правда, похоже, что солнечная энергетика не может покрыть все потребности в обеспечении станций генерации водорода нужным количеством энергии. Если представить, что вся солнечная энергия будет без потерь запасаться в топливные ячейки, то даже при этом условии получаются результаты, которые вряд ли удовлетворят потребителей энергии.
Статистика утверждает, что мировое потребление энергии в 2004 году составило около 404 квадриллионов британских тепловых единиц, или 427,4 млрд. ГДж. С одного квадратного метра поверхности можно в среднем получить 250 Вт за 1 секунду. Для выработки требуемого количества энергии потребуется площадь солнечных батарей в размере 95 млн. кв.км., что составляет около 2/3 всей поверхности суши планеты. А по прогнозу, потребление энергии к 2025 вырастет более чем в 1,5 раза – и тогда придется покрыть почти всю поверхность суши солнечными батареями.
Таким образом, вопрос повышения КПД выходит на первый план. Есть два основных типа солнечных батарей. Один из них производит водород напрямую посредством электрохимического процесса, преобразовывающего солнечную энергию в химическую. Для повышения КПД этого типа батарей существует материал с наноразмерными электродами, который увеличивает отношение поверхности к объему и тем самым повышает эффективность установки.
Другой тип солнечных батарей – фотоэлектрический. РЎ помощью установок этого типа получаемое электричество может направляться РЅР° производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° путем электролиза РІРѕРґС‹. Рксперименты СЃ массивами нанопроводов Рё РґСЂСѓРіРёРјРё наноструктурными материалами показали, что РёС… применение может увеличить эффективность Рё таких батарей.
Не вдаваясь в детали, можно сказать, что нанотехнологии в будущем сыграют значительную роль в разработке высокоэффективных типов солнечных батарей, требующихся для создания жизнеспособной альтернативы добыче водорода при помощи ископаемых энергоносителей.
Проблема хранения водорода
Следующая важная задача – это задача хранения РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РЅР° борту автомобиля РІ количестве, необходимом для передвижения, представляет СЃРѕР±РѕР№ серьезный вызов инженерам. РџРѕ самым грубым подсчетам, для перемещения РЅР° расстояние РІ 100 РєРј требуется около 1 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Рто значит, что необходимо возить РІ баке около 5 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, чтобы иметь возможность покрыть средний дневной пробег. Плотность РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° составляет 0,1 грамма РЅР° литр объема РїСЂРё комнатной температуре, следовательно, потребуется разместить 50 тыс. литров РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ баке.
Есть три способа хранения такого объема: в виде сжатого газа с высокой степенью компрессии, в качестве жидкости (что требует сильного охлаждения), или в твердом виде.
Первый способ использовался в ранних моделях автомобилей, работающих на водороде. Конструкторы разных автомобильных платформ пытаются создать хранилища, которые бы соответствовали техническим требованиям, и при этом имели бы приемлемую цену, но пока рано говорить о каких-то значительных подвижках в данной области.
В прошлом году автомобильная компания Honda анонсировала концепт-кар FCX, который может хранить на борту 5 кг водорода при давлении около 350 кг/см2, причем его бак имеет размеры, позволяющие разместить его на автомобиле средних габаритов.
Рспользовать давление РІ десятки килограммов РЅР° РєРІ. СЃРј. для хранения сжатого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, или охлаждение РІ РґРѕ РјРёРЅСѓСЃ 252 градусов Цельсия для превращения его РІ жидкость представляет определенную СѓРіСЂРѕР·Сѓ безопасности потребителей. Р’ этом свете подходящим альтернативным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј является хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ РІРёРґРµ металлогидридов РІ хранилище, основанном РЅР° принципах адсорбции. Р’ такой емкости РІРѕРґРѕСЂРѕРґ впитывается РІРѕ внутренние поверхности пористого материала, Рё может высвобождаться РїСЂРё помощи тепла, электричества или химической реакции. Рзвестно довольно РјРЅРѕРіРѕ металлов, которые РјРѕРіСѓС‚ выступать РІ качестве наполнителя, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРіРѕ запасать РІРѕРґРѕСЂРѕРґ.
Нанотехнологии Рё здесь РјРѕРіСѓС‚ помочь РІ решении таких задач. Методы, используемые РїСЂРё создании наноматериалов, позволяют управлять физическими характеристиками получаемых композитов. Рто дает возможность формировать удерживающие эффекты нужной силы Рё получать большое соотношение площади поверхности адсорбента Рє его объему.
Подобные свойства полезны для разработки наполнителей для хранилищ водорода «третьего типа» — на базе адсорбции. Например, исследователи сейчас изучают свойства полимерных наноструктурированных материалов с целью разработки нового типа адсорбентов для хранилищ водорода. На сегодняшний день идет предварительное тестирование новых материалов, и результаты испытаний выглядят вполне обнадеживающими.
Одностенные углеродные нанотрубки обладают большой поверхностной площадью Рё РїСЂРё этом имеют относительно малую массу. Рти характеристики нанотрубок, согласно общему убеждению, позволяют считать РёС… РѕРґРЅРёРј РёР· наиболее перспективных материалов для создания хранилищ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° большой вместимости.
Теоретически, в таком хранилище может быть запасено около 7,7 массового процента, поскольку хемосорбция такого материала очень велика: на каждый атом углерода в нанотрубке возможно адсорбировать один атом водорода. В дополнение, последующая физическая адсорбция увеличивает вместимость хранилища еще больше. Так или иначе, некоторый скепсис в отношении хранилищ водорода на базе углеродных наонтрубок был обусловлен ошибками ранних, экспериментальных, стадий и разумная основа для разработки хранилищ водорода высокой вместимости уже заложена.
Создание эффективных топливных ячеек
Теперь перейдем Рє последней задаче. Рто создание эффективных топливных ячеек, РІ которых химическая энергия РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° будет преобразовываться РІ кинетическую энергию движения СЃ высоким РљРџР”. Топливные ячейки, РІ принципе, являются зеркальным отображением батарей электролиза. Р’ последних Р·Р° счет воздействия электричества РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ разделение молекул РІРѕРґС‹ РЅР° РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород, Р° РІ топливных ячейках соединение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ кислородом РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ электричество.
Главным препятствием для массового выпуска автомобилей на базе топливных ячеек сейчас является цена такого автомобиля. Стоимость топливной ячейки сейчас колеблется между $1 тыс. и $3 тыс. за киловатт установленной мощности. Чтобы выдержать конкуренцию с обычными автомобилями, использующими двигатели внутреннего сгорания, эта цифра должна снизиться более чем в 30 раз – до $30.
Существует несколько различных типов топливных ячеек, но кандидат номер один на применение в автомобилях – ячейки на основе полимерных электролитических мембран, также называемых «мембранами протонного обмена».
Рустановки электролиза, Рё топливные ячейки используют для работы РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые электроды. Рсследователи работают РІ РґРІСѓС… направлениях снижения цены: минимизировать использование платины путем повышения каталитической отдачи через структуризацию катализаторов РЅР° наноуровне. Другое направление разработок ставит целью вообще исключить РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые катализаторы, заменив РёС… каким-РЅРёР±СѓРґСЊ РґСЂСѓРіРёРј катализатором, РІ котором наноструктурированная поверхность будет иметь те же каталитические свойства РїСЂРё более РЅРёР·РєРѕР№ цене.
Нанотехнологии непременно сыграют главную роль в будущей водородной экономике. вопрос только в том, когда эта экономика перейдет с генерации водорода из ископаемых энергоносителей на возобновляемые источники энергии. Судя по всему, это случится никак не раньше 2020 года.
4. Не «Дюраселом» единым…
Разработкой химических источников тока(Рё первичных, «батареек», Рё вторичных, «аккумуляторов») СЃ использованием наночастиц занимаются СЏРІРЅРѕ или неявно уже РЅРµ РѕРґРёРЅ десяток лет. Сейчас этому разделу науки (Р° точнее, практики), который часто называют наноионикой, посвящены целые разделы конференций, организуются новые фирмы Рё компании. Рто связано, очевидно, СЃ тем, что РІСЃРµ более востребованными становятся надежные, долговечные, безопасные Рё дешевые химические источники тока (РҐРРў) для многочисленных устройств микроэлектроники, таких как сотовые телефоны, карманные компьютеры, кардиостимуляторы, устройства «двойного назначения». РњРёСЂРѕРІРѕР№ рынок таких продуктов превысил РІ 2006 Рі.50 млрд. долларов Рё чрезвычайно перспективен СЃ точки зрения привлечения инвестиций.
  продолжение --PAGE_BREAK--Р’ Р РѕСЃСЃРёРё направление «наноионики» также начинает развиваться. Р’ начале апреля закончился РѕРґРёРЅ РёР· этапов реализации Федеральной Целевой Программой РїРѕ критическим технологиям развития Р Р¤. РџРѕ нашим подсчетам, около 10 «свежих» проектов РІ этой программе так или иначе связаны СЃ исследованием РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ Рё электронного транспорта РІ наносистемах. Например, совсем недавно совместный проект РїРѕ наноионике («Разработка фундаментальных РѕСЃРЅРѕРІ технологии получения нанокристаллических Рё наноструктурированных материалов СЃ суперионной Рё смешанной проводимостью для новых поколений химических источников тока»), предложенный Рнститутом Физической РҐРёРјРёРё Рё Рлектрохимии Рё Факультетом Наук Рѕ Материалах МГУ РёРј.Рњ.Р’.Ломоносова, был поддержан ФЦП.
Важной целью проекта является создание новых типов энергоемких, высокоэффективных Рё безопасных портативных источников тока Рё интегрированных устройств наноионики для преобразования Рё хранения энергии. Задачи работы достаточно амбициозны: разработка новых методов получения нанокристаллических Рё наноструктурированных систем СЃ РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё РёРѕРЅРЅРѕ-электронной проводимостью, фундаментальные исследования структуры Рё морфологических (микроструктурных) особенностей нанокомпозитов, нанотубуленов Рё нановискеров СЃ высокой РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё электронной проводимостью, достижение контролируемого СѓСЂРѕРІРЅСЏ Рё заданной РєСЂРѕСЃСЃ-корреляции структурно-чувствительных функциональных свойств, разработка научных РѕСЃРЅРѕРІ технологий получения гаммы расходных материалов для микропечатной электроникии компьютерного дизайна интегрированных устройств наноионики. РћРіСЂРѕРјРЅРѕРµ количество проектов РїРѕ данной тематике традиционно РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ Рё через Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ Фонд Фундаментальных Рсследований.
Развитие новой области знаний о поведении наноразмерных систем с ионной и смешанной проводимостью — наноионики, таким образом, действительно относится к ключевым направлениям современных исследований. С фундаментальной точки зрения представляет значительный интерес разработка новых и оптимизация существующих методов получения таких материалов, а также исследование особенностей ионного и электронного транспорта в таких уникальных системах в зависимости от структуры и микроморфологии используемых наноматериалов. С практической точки зрения, решение основных задач наноионики связано с борьбой за существенное повышение функциональных характеристик суперионных материалов при снижении их себестоимости. Подъем уровня эффективности и конкурентоспособности отечественных электропроизводящих и электропотребляющих отраслей промышленности и транспорта, микроэлектроники, медицины, научных исследований, специальной техники, значительное снижение вредного воздействия на окружающую среду во многом определяются уровнем разработок в области суперионных проводников. Разработка нового поколения электроэнергетического оборудования на базе современных супериоников с повышенными показателями по эффективности, надежности, безопасности, в несколько раз меньшего по массогабаритным показателям по сравнению с традиционным оборудованием, с практически отсутствующим загрязнением окружающей среды позволит создать принципиально недостижимыев традиционном исполнении виды устройств, широко востребованные в прорывных областях современных науки и техники.
Разработка новых «умных» поколений РҐРРў основана РЅР° том, что свойства ультрадисперсных частиц РІ существеннейшей степени изменяютсяпо сравнению СЃ объемным телом. Рпричина этого РЅРµ только РІ доступности поверхности Рё облегчении диффузионных потоков, РЅРѕ Рё РІ изменении концентрации дефектов, Р° главное – РІ разнообразных «размерных эффектах», которые связаны СЃ тем, что размер частицы становится меньше некоторой критической величины, сопоставимой СЃ так называемой корреляционной длиной или радиусом взаимодействия, характерным для того или РёРЅРѕРіРѕ физического явления. Р’ результате возникают новые закономерности, что проявляется РІ уникальном физико-химическом Рё электрохимическом поведении таких наноматериалов.
Переходные элементы, имеющие переменные степени окисления и находящиеся в различных спиновых состояниях в формируемых ими сложных кристаллических структурах, играют важную роль при создании современных функциональных материалов. Одними из наиболее известных адаптивных химических систем, обладающих к тому же широкой распространенностью и низкой стоимостью, малой токсичностью и экологической безопасностью, являются системы Mn-O, Ti-O, V-O(и некоторые другие).
За счет изменения дисперсности самый дешевый и самый известный (еще с 1867 г.!) марганец-цинковый элементфранцуза Жоржа Лекланше “Zn-MnO2” получает вторую жизнь в виде … всемирно разрекламированной щелочной батарейки Дюраселл! В настоящее время по всему миру сделано большое количество экспериментов, позволяющих получить известный всем диоксид марганца в виде наночастиц, нанопластин, наноусов и даже нанотрубок. Такие материалы работают в батарейках дольше, лучше и, конечно, быстрее перезаряжаются в аккумуляторах, если в них интеркалировать литий.
Так, подобный литий-ионный аккумулятор фирмы Toshibaспособен зарядиться РЅР° 80% Р·Р° 60 секунд!.. Рто значительно быстрее, чем обычные коммерческие литий-ионные аккумуляторы, которым для зарядки требуется РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ РґРѕ десяти часов. Аккумуляторы СЃ наночастицами теряют только 1% емкости после 1000 циклов зарядка-разрядка, РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ работать РїСЂРё температуре -40В°C, РїСЂРё 45В°C СЃСЂРѕРє службы начинает сокращаться, РЅРѕ РїСЂРё этом теряется лишь 5% свойств после тысячного цикла. Прототип Toshiba 600mAh разрабатывался СЃ учетом применения СЃ компактными устройствами, размеры его всего 6.2 x 3.5 x 0.4 СЃРј.
Еще РѕРґРЅР° важная черта наночастиц – РѕРЅРё РЅРµ «растрескиваются» Рё РЅРµ изменяются РїСЂРё циклировании аккумулятора (РІ циклах зарядка-разрядка). Раньше считалось, что это явление серьезно ограничивает ресурс обычных химических источников тока, поскольку разрушается или даже химически изменяется электрод, РїСЂРё этом теряется «связность» между отдельными частями электрохимической цепи «батарейки». Другая проблема – электроды РјРѕРіСѓС‚ прорастать РґСЂСѓРі РІ РґСЂСѓРіР° через разделяющую мембрану («усы» Рё «дендриты» металлического лития), что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє короткому замыканию, РёРЅРѕРіРґР° – даже Рє «вскипанию» аккумулятора, как было РІ недавней истории СЃ изъятием РёР· эксплуатации «ноутбуков» РѕРґРЅРѕР№ очень известной фирмы. Р’СЃРµ, аккумулятор можно выбрасывать! РџСЂРё использовании наночастиц РІ РІРёРґРµ «пасты» СЃ тесно контактирующими частицами эти проблемы РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј снимаются. РљСЂРѕРјРµ того, новые литиевые аккумуляторы, выходящие РІ свет РїРѕРґ маркой NanoSafe, среди прочего отличаются Рё новым материалом для отрицательного электрода, использующего наночастицы так называемых титановых «бронз». Рто также позволило существенно повысить СЃСЂРѕРє жизни аккумуляторов. После 15 тысяч циклов глубокого разряда Рё полной зарядки ёмкость аккумуляторов сохранилась РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ 85% РѕС‚ первоначального значения. Рэто РїСЂРё том, что обычные литий-ионные Рё литий-полимерные батареи имеют жизненный цикл длиной примерно РІ 300-500 полных циклов заряда Рё разряда, после чего РёС… ёмкость быстро Рё существенно падает. Если представить, что батареи NanoSafe появятся РЅР° мобильных телефонах, зарядка РѕРґРёРЅ раз РІ три РґРЅСЏ будет означать, что аккумулятор проработает 123 РіРѕРґР°.
В то же время, конечно, возникают и новые «камни преткновения». Например, из-за высокой реакционной способности наночастиц они с удовольствием реагируют с электролитом и вообще со всем, с чем соприкасаются. Однако эту проблему химики успешно решают, если судить по большому числу «свежих» патентов, полученных по этой тематике.
В последнее время все больше систем становятся потенциальными или реальными кандидатами для использования в наноионике. Одна из них – материал состава LiFePO4со структурой минерала оливина. По словам некоторых разработчитков, срок службы таких аккумуляторов увеличится по сравнению с предыдущими образцами в 10 раз, мощность возрастет в 5 раз, значительно уменьшится время заряда (более 90% емкости через 5 минут). Ожидается, что новинка будет использоваться в различных устройствах, включая электроинструменты, медицинские приборы и гибридные электромобили.
Другие системы, которые упоминаются в литературе в последнее время:
«Вискеры» с туннельной структурой
Ванадиевые бронзы
Микропористые системы оксидов переходных металлов типа
Наноструктурированный диоксид титана
Углеродные нанотрубки
Еще РѕРґРЅР° важная черта использования наночастиц – возможность создания специальных «чернил» для струйной микропечати плоских батареек Рё вообще готовых «лабораторий – РЅР° — микросхеме» (lab-on-chip). Подробнее РѕР± этом (Рё РјРЅРѕРіРѕРј РґСЂСѓРіРѕРј) можно посмотреть, например, РЅР° сайте Массачусетского Технологического Рнститута (знаменитого MIT).
Ркзотические «нано» батарейки (РІ буквальном смысле «нано» РїРѕ СЃРІРѕРёРј размером) также пытаются создать, РЅРѕ это уже область биомиметики Рё молекулярной электроники. Так, РІ Национальной Лаборатории Sandia работают над созданием батареи нано-размеров, которую можно будет имплантировать РІ человеческий глаз. Рти батареи предназначены для снабжения энергией различных имплантируемых устройств, РѕРґРЅРёРј РёР· которых является искусственная сетчатка глаза.
Таким образом, использование наночастиц Рё нанокомпозитов РІ химических источниках тока, РІ том числе тех, что уже РіРѕСЂРґРѕ пришли РЅР° рынок Рє нам СЃ вами, становится вполне реальным Рё эффективным. Рто РѕРґРёРЅ РёР· примеров, РєРѕРіРґР° нанотехнологии действительно выполняют то, что РёРјРё обещано Рё что РѕС‚ РЅРёС… ждут.
5. Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
Мельчайшие каналы, создаваемые на субстрате, всегда ассоциировались с «лабораториями на чипе». Однако, наноразмерная геометрия может использоваться и иначе — для выработки электричества.
Учёные из Нидерландов продемонстрировали эффективность преобразования энергии с КПД 3.25% при течении солевого раствора через канал 75 нм глубиной, 50 мкм шириной и 4.5 мм длиной.
  продолжение --PAGE_BREAK--Р’ перспективе РіСЂСѓРїРїР° РёР· Технологического Университета Дельфта рассчитывает добиться эффективности 10%. Рсследователи считают, что этот метод может обеспечить РјРёРєСЂРѕ- Рё нанофлюидные устройства «бортовыми» источниками энергии.
Метод электрокинетической генерации электроэнергии основан на разности давлений вдоль наноканала, прокачивающей водный раствор KCl или LiCl от одного конца к другому. Движение жидкости индуцирует ток, пропускаемый через внешнее сопротивление, совершая, таким образом, работу.
Возле стенки канала, на поверхности раздела жидкость-субстрат, зарядовая нейтральность жидкости нарушается, что и делает возможной выработку электрической энергии. А поскольку наноразмерные каналы имеют высокое отношение поверхности к объёму, в них этот эффект особенно силён. Сама идея получения электроэнергии с помощью жидкости, текущей через узкий канал, не нова, но теперь достижения технологий изготовления нанообъектов позволяют создавать и испытывать реальные устройства.
Учёные наносили каналы непосредственно на поверхность плавленого кварца. Как оказалось, плотность поверхностного заряда этого материала практически оптимальна для таких экспериментов. Однако, дальнейшее повышение эффективности метода требует поисков материала или покрытия с такой же плотностью поверхностного заряда, но меньшей штерновской проводимостью — за счёт этого эффекта сам материал действует, как параллельно включённый проводник, через который идёт утечка электрической энергии.
6. Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
В Центре Нанотехнологий и Молекулярных Материалов Университета Уейк Форест (Wake Forest University, Center for Nanotechnology and Molecular Materials) достигнуты значительные успехи в области возобновляемы источников энергии.
Рсследователи Центра объявили Рѕ создании пластиковых солнечных элементов СЃ эффективностью более 6%. Такая высокая эффективность была достигнута Р·Р° счёт внедрения нановолокон РІ светопоглощающий пластик, аналогично жилам РІ листьях растений. Такой РїРѕРґС…РѕРґ позволяет создавать устройства СЃ более толстым светопоглощающим слоем, улавливающие больше солнечного света.
Рффективные пластиковые солнечные батареи важны для создания недорогих Рё лёгких элементы питания — особенно РІ сравнении СЃ традиционными кремниевыми солнечными батареями, которые обладают большим весом Рё размерами. Благодаря гибкости Рё простоте РІ обращении, пластиковые солнечные батареи РјРѕРіСѓС‚ использоваться РІ качестве покрытий РЅР° домах Рё автомобилях. Рђ поскольку такие элементы намного легче обычных, отпадает необходимость РІ прочных опорных конструкциях.
Современные кремниевые элементы достигают эффективности преобразования света РІ электрическую энергию РїРѕСЂСЏРґРєР° 12%. Максимальная эффективность пластиковых солнечных элементов РЅРµ превышала 3%, РїРѕРєР° РІ 2005В РіРѕРґСѓ директор Центра Дэвид Кэрролл (David Carroll) Рё его РіСЂСѓРїРїР° РЅРµ объявили Рѕ создании устройств СЃ эффективностью почти 5%, Р° теперь, спустя чуть более РіРѕРґР°, РѕРЅРё превзошли отметку 6%. Таким образом Р·Р° РґРІР° РіРѕРґР° РёРј удалось более чем РІРґРІРѕРµ повысить эффективность элементов. Рсследователи ожидают добиться ещё больших успехов РІ течение следующих РґРІСѓС… лет, что наконец сделает пластиковые солнечные элементы лидерами среди солнечных батарей. Для коммерческой рентабельности эффективность солнечных элементов должна быть РЅРµ ниже 8%; исследователи РёР· Уейк Форест ожидают достигнуть 10% отметки РІ следующем РіРѕРґСѓ.
7. Создан нанодвигатель с фотонным питанием
Создан нанодвигатель с фотонным питанием Ученые из университетов Болоньи и Калифорнии создали первый молекулярный двигатель, работающий от солнечного света.
Нанодвигатель разрабатывался более шести лет исследователями РёР· университета Болоньи Рё Калифорнийского университета. РџРѕ форме РѕРЅ напоминает гантель длиной 6 РЅРј, РЅР° рукоятке которой находится кольцо диаметром 1,3 РЅРј. Кольцо может двигаться вдоль рукоятки, РЅРѕ РЅРµ может соскользнуть РёР·-Р·Р° РґРІСѓС… ограничителей РЅР° концах «гантели». Кольцо занимает РѕРґРёРЅ РёР· РґРІСѓС… участков РЅР° «рукоятке». РљРѕРіРґР° РѕРґРёРЅ РёР· ограничителей поглощает солнечный свет, электрон перемещается Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· этих участков, что вызывает перемещение кольца Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ участку. РљРѕРіРґР° электрон перемещается обратно, кольцо возвращается РЅР° место, Рё, таким образом, цикл повторяется РјРЅРѕРіРѕ раз. Микромотор размером всего несколько нанометров двигается РїРѕРґРѕР±РЅРѕ микроскопическому поршню. В«Рти нанодвигатели можно использовать РІ качестве ячеек памяти РІ молекулярной фотонике Рё электронике — РґРІСѓС… перспективных направлениях, нацеленных РЅР° создание химического компьютера», — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ доктор Винченцо Бальцани (Vincenzo Balzani) РёР· университета Болоньи.
Наномоторы можно использовать и в качестве клапанов для пор наночастиц на основе кварца. Ученые с помощью световых импульсов управляют открытием и закрытием этих клапанов, регулируя заполнения пор молекулами определенного вида — к примеру, молекулами лекарств для лечения рака, сообщает Physorg. «Когда такие наноконтейнеры достигнут цели, свет может использоваться как переключатель доставки лекарства», — комментирует доктор Дж. Фрейзер Стоддарт (J. Fraser Stoddart) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, соавтор изобретения.
Нанодвигатель работает очень быстро. Полный цикл занимает менее тысячной доли секунды. Как считают авторы изобретения, процесс можно сравнить с работой автомобильного двигателя, совершающего 60 тыс. тактов в минуту. По мнению ученых, примечателен тот факт, что молекулярный двигатель подобного типа не нуждается в химическом топливе. Новый нанодвигатель берет энергию непосредственно из солнечного света, не требует доставки топлива и не производит отходов. Его можно сравнить с солнечным автомобилем. Специалисты едины в своих оценках и считают изобретение нанодвигателя важным этапом на пути к созданию молекулярных машин. В настоящее время исследователи заняты созданием поверхностных покрытий и мембран из подобных нанодвигателей, где все они будут работать согласованно и производить механическую работу на макроуровне.
8. Топливо для нанороботов
Учеными из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники обнаружен эффект горения и взрыва в слоях наноструктурированного пористого кремния.
Наноструктурированный пористый кремний, полученный методами электрохимического анодирования, при определенных условиях способен гореть и взрываться, при этом энергетический эффект этих процессов выше, чем у углеводородных материалов. Обнаруженный эффект открывает возможность обеспечения энергией MEMS или NEMS на микроуровне непосредственно внутри полупроводниковой схемы.
Активизация микроисточника энергии может осуществляться электрическим, термическим или механическим сигналом. Рнтересно, что РїСЂРё толщине слоя пористого кремния меньше 60В РјРєРј наблюдается процесс горения. Рђ РїСЂРё толщине больше 60В РјРєРј РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ взрыв. Размер световой вспышки, наблюдаемый РїСЂРё горении Рё взрыве пористого кремния, максимален для свежеприготовленных образцов.
Рзготовление наноструктурированных кремниевых пленок может быть осуществлено РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ кремниевой технологии, используемой РїСЂРё изготовлении интегральных микросхем, что особенно важно для миниатюрных изделий.
Были изготовлены кремниевые микроактюаторы, способные преодолевать расстояния в несколько метров. Оценочные расчеты показывают, что эффективность преобразования энергии горения в кинетическую энергию достигает 50%. То есть, даже предварительные результаты позволяют говорить о возможности использования процессов горения пористого кремния в микромашинах, изготавливаемых на основе кремниевой технологии.
Более высокая удельная энергия при взрыве открывает принципиально новые возможности для использования пористого кремния. На рис. 3 показаны этапы процесса разделения кремниевой пластины на отдельные чипы при помощи взрыва слоя пористого кремния. По сравнению с традиционными методами лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин данный метод имеет ряд преимуществ:
* ширина разделительной дорожки может быть уменьшена до 40 мкм; * при помощи этого метода можно вырезать кремниевые кристаллы любой формы, в том числе и круглые и овальные, так как линия разреза формируется при помощи операций фотолитографии.
К другим возможным практическим применениям процесса взрыва пористого кремния следует отнести изготовление самоуничтожающихся кремниевых чипов, а также экологически безопасных пиротехнических схем.
Следует отметить, что наноструктурированный кремний является энергоносителем, альтернативным углеводородным видам топлива. В частности, кремень, использовавшийся в древности как источник огня, есть не что иное, как наноструктурированное минеральное образование из кварца и халцедона. Минерал халцедон отличается от кварца нестехиометричностью состава – повышенным массовым содержанием водорода, т.е. этот минерал является “недоокисленным” по сравнению с кварцем, что и объясняет его необычные свойства, позволяющие его микрочастицам воспламеняться после механического воздействия.
9. Приложение
/>
Новые эффекты, возникающие РІ нанокомпозитах: Рлектростатические эффекты разделения зарядов РІ нанокомпозитах металл (рутений) – РѕРєСЃРёРґ (Li2O), J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
/>
Новые эффекты, возникающие в нанокомпозитах: поведение «ионной жидкости» («шарики» и «ионы»), распределенной в прочной нанопористой непроводящей матрице (обозначено зеленым цветом). (J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
/>
Различные формы MnO2 для марганец-цинковых батареек (Journal of Solid State Chemistry 179 (2006) 1757–1761)
/>
Уникальные нанотрубки на основе MnO2 для химических источников тока (Adv. Mater. 2005, 17, 2753–2756).
/>
Нанотрубки пентаксида ванадия, полученные гидротермальным методом (Факультет Наук о Материалах МГУ)
/>
Аккумуляторная батарейка фирмы Toshiba, содержащая наночастицы.
/>
Частицы диоксида титана TiO2 различного размера для использования в литий-ионных аккумуляторах нового поколения (Adv. Mater. 2006, 18, 1421–1426).
/>
Аккумулятор Nanosafe, содержащий наночастицы диоксида титана.
/>
Нанопористая структура композита «LiFePO4 — углерод» (Solid State Ionics 176 (2005) 1801 – 1805).
/>
Кристаллическая структура минерала оливина.
/>
Рнтеркаляция лития РІ структуру фосфата железа.
/>
Модель американского Белого Дома, «напечатанная» с помощью технологии трехмерной струйной печати с использованием чернил, содержащих высокодисперсные частицы.
/>
Жидкостный наногенератор
/>
Солнечная нанобатарея
/>
Так выглядит основа новой нанобатареи — кристалл теллурида кадмия
/>
Кремниевый микроактюатор, использующий энергию горения пористого кремния для перемещения в пространстве
/>
Метод лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин
/>
Фрагменты поведения шарообразной вспышки при взрыве наноструктурированного гидрированного кремния, пропитанного KNO3
10. Литература
www.nanonewsnet.ru
www.paramatma.ru
www.cnews.ru
www.nanometer.ru
www.rian.ru
www.ng.ru
Р.С. Ерофеев. Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии. Нанотехника. № 3, 2005 г.
Ссылки (links): www.paramatma.ru/www.nanometer.ru/www.ng.ru/www.ronl.ru
Федеральное агентство науки и образования
Пензенский государственный университет
Кафедра нано- и микроэлектроники
Курсовая работа
«Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии»
Выполнили:
ст. гр. 06ЕЮ1
Сапрыкин М.С.
РЎРѕСЂРѕРєРёРЅ Рћ.Р’.
Проверила:
Гришанова В.А.
2007
Содержание
Введение
Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправдана
Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
Не «Дюраселом» единым
Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
Создан двигатель с фотонным питанием
Топливо для нанороботов
Приложение
Литература
1. Введение
Для понятия нанотехнология, пожалуй, не существует исчерпывающего определения, но по аналогии с существующими ныне микротехнологиями следует, что нанотехнологии — это технологии, оперирующие величинами порядка нанометра. Поэтому переход от «микро» к «нано» — это качественный переход от манипуляции веществом к манипуляции отдельными атомами.
Когда речь идет о развитии нанотехнологий, имеются в виду три направления:
изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элементами, размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов;
разработка и изготовление наномашин;
манипуляция отдельными атомами и молекулами и сборка из них макрообъектов.
Разработки по этим направлениям ведутся уже давно. В 1981 году был создан туннельный микроскоп, позволяющий переносить отдельные атомы. С тех пор технология была значительно усовершенствована. Сегодня эти достижения мы используем в повседневной жизни: производство любых лазерных дисков, а тем более DVD невозможно без использования нанотехнических методов контроля.
На данный момент возможно наметить следующие перспективы нанотехнологий:
1. Медицина. Создание молекулярных роботов-врачей, которые «жили» бы внутри человеческого организма, устраняя или предотвращая все возникающие повреждения, включая генетические.
2. Геронтология. Достижение личного бессмертия людей за счет внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих старение клеток, а также перестройки и улучшения тканей человеческого организма. Оживление и излечение тех безнадежно больных людей, которые были заморожены в настоящее время методами крионики.
3. Промышленность. Замена традиционных методов производства сборкой молекулярными роботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул.
4. Сельское хозяйство. Замена природных производителей пищи (растений и животных) аналогичными функционально комплексами из молекулярных роботов. Они будут воспроизводить те же химические процессы, что происходят в живом организме, однако более коротким и эффективным путем. Например, из цепочки «почва — углекислый газ — фотосинтез — трава — корова — молоко» будут удалены все лишние звенья. Останется «почва — углекислый газ — молоко (творог, масло, мясо)». Такое «сельское хозяйство» не будет зависеть от погодных условий и не будет нуждаться в тяжелом физическом труде. А производительности его хватит, чтобы решить продовольственную проблему раз и навсегда.
5. Биология. Станет возможным внедрение наноэлементов в живой организм на уровне атомов. Последствия могут быть самыми различными — от «восстановления» вымерших видов до создания новых типов живых существ, биороботов.
6. Ркология. Полное устранение вредного влияния деятельности человека РЅР° окружающую среду. Р’Рѕ-первых, Р·Р° счет насыщения экосферы молекулярными роботами-санитарами, превращающими отходы деятельности человека РІ РёСЃС…РѕРґРЅРѕРµ сырье, Р° РІРѕ-вторых, Р·Р° счет перевода промышленности Рё сельского хозяйства РЅР° безотходные нанотехнологические методы.
7. Освоение РєРѕСЃРјРѕСЃР°. РџРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, освоению РєРѕСЃРјРѕСЃР° «обычным» РїРѕСЂСЏРґРєРѕРј будет предшествовать освоение его нанороботами. Огромная армия роботов-молекул будет выпущена РІ околоземное космическое пространство Рё подготовит его для заселения человеком — сделает пригодными для обитания Луну, астероиды, ближайшие планеты, СЃРѕРѕСЂСѓРґРёС‚ РёР· «подручных материалов» (метеоритов, комет) космические станции. Рто будет намного дешевле Рё безопаснее существующих ныне методов.
8. Кибернетика. Произойдет переход от ныне существующих планарных структур к объемным микросхемам, размеры активных элементов уменьшаться до размеров молекул. Рабочие частоты компьютеров достигнут терагерцовых величин. Получат распространение схемные решения на нейроноподобных элементах. Появится быстродействующая долговременная память на белковых молекулах, емкость которой будет измеряться терабайтами. Станет возможным «переселение» человеческого интеллекта в компьютер.
9. Разумная среда обитания. За счет внедрения логических наноэлементов во все атрибуты окружающей среды она станет «разумной» и исключительно комфортной для человека.
2. Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправданна
РўРѕС‚ факт, что нанотехнологии СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ внести важнейший вклад РІ решение проблем как энергетики, так Рё связанных СЃ РЅРёРјРё задач РїРѕ сохранению окружающей среды, сомнений РЅРµ вызывает. Линии электропередачи, РґР° Рё вообще РІСЃРµ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё электроэнергии, аккумуляторы Рё солнечные фотопреобразователи становятся благодаря РёРј мощнее Рё повышают СЃРІРѕР№ РљРџР”. Рменно это обстоятельство побудило руководство германской земли Гессен, как отмечает еженедельная газета VDI-Nachrichten перейти Рє организации постоянного диалога между представителями различных энергетических отраслей Рё нано-учеными. Гессен, РїРѕ словам земельного министра СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё Алоиса Риля делает ставку РЅР° надежную, экологически чистую энергию РїРѕ доступным для населения ценам Рё именно достижению этой цели РјРѕРіСѓС‚ помочь нанотехнологии.
Проведенный РїРѕ инициативе министерства РІ кооперации СЃ таким научным учреждением Institut fur Solare Рљnergieversorgungstechnik форум РїРѕРґ названием «Нано-Рнергия» продемонстрировал возможности нанотехнологий РЅРµ только РІ сфере повышения качественного использования традиционных энергоносителей, РІ частности ископаемых, включая Рё ядерную энергетику, таких возобновляемых РІРёРґРѕРІ энергии, как тепло земли, солнце, ветер, РІРѕРґР°, биомасса. Речь РїСЂРё этом может идти, например, РѕР± использовании новых технологий для производства более стойкого Рє РёР·РЅРѕСЃСѓ Р±СѓСЂРѕРІРѕРіРѕ оборудования, применяемого для освоения нефтяных Рё газовых месторождений, для изготовления более легких Рё стабильных лопастей для роторов ветряных электростанций, для увеличения РљРџР” солнечных панелей Р·Р° счет роста объема поглощения света РЅР° электростанциях, использующих энергию нашего светила. Уже созданы «интеллигентные» РѕРєРЅР°, способные либо абсорбировать энергию солнца, либо отражать ее РІ зависимости РѕС‚ времени РіРѕРґР° Рё потребности жилища. Перспективным направлением применения нанотехнологий ученые считают работы РїРѕ улучшению поглощающих свойств традиционных солнечных панелей СЃ использованием кремния или созданию новых РІРёРґРѕРІ покрытия РёР· полимерных пленок. Полимеры позволят РЅРµ только снизить цену таких панелей, РЅРѕ Рё даже использовать РёС… для энергоснабжения мобильных электронных устройств.
Широкое применение наноматериалы найдут в процессах превращения первичных видов энергоресурсов в другие виды энергии, в том числе в электроэнергию. В автомобильной промышленности это снизит потребление топлива за счет применения наноматериалов в генераторах, в шинах, в специальных добавках в бензин или за счет оптимизации сгорания топлива в моторах, изготовленных на базе наноматериалов. В электроэнергетике предполагается применение покрытий из нановещества в турбинах, топливных элементах. Можно добиться повышения емкости электрических батарей, аккумуляторов и конденсаторов за счет применения при их создании наноэлементов.
Сегодня ученые работают над применением наноматериалов при термоэлектрических превращениях энергии. Речь идет о создании полупроводников с наночастицами, что позволит использовать остаточное тепло как в автомобильных моторах, так и тепло человеческого тела с помощью специальных текстильных наноматериалов.
Потерь энергии можно будет в перспективе избежать за счет применения в системах электропередачи углеродных проводников с добавками наноэлементов.
Однако РЅРµ только РІ высокотехнологичных областях возможно применение наноматериалов. Например, РІ спорте можно резко повысить энергетику мяча для гольфа. Смысл состоит РІ физических свойствах ротации мяча, благодаря которым РѕРЅ достигает наибольшей высоты. РџСЂРё этом если ротация неравномерно воздействует РЅР° РѕСЃСЊ мяча, то РѕРЅ отклоняется влево или вправо. Рспользование нанотехнологий РїСЂРё изготовлении таких мячей позволяет РёРј равномерно достигать больших высот без каких-либо отклонений. Возможно, что подобная технология может применяться Рё РїСЂРё конструировании летательных аппаратов.
3. Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
Если рассмотреть «водородные программы» правительств разных стран, становится видно, что их целью является достижение «технологической готовности» такого уровня, на котором станет возможным принимать решения о коммерциализации этой технологии и сателлитных разработок в масштабах промышленности.
На достижение столь амбициозных целей отпущено крайне мало времени: в качестве дат полного перехода к повсеместному использованию водородного топлива называются 2015, 2020 и 2025 гг. Нанотехнологии могут существенно помочь разработкам в этом направлении, поскольку уже сейчас предоставляют решения для каждого из трех ключевых аспектов водородной энергетики – производства водорода, его хранения и создания эффективных топливных ячеек.
--PAGE_BREAK--Чтобы избежать терминологической путаницы, заметим, что «водородный автомобиль», Рѕ котором идет речь РІ настоящей статье — это РЅРµ автомобиль СЃ двигателем внутреннего сгорания, использующим РІ качестве горючего РІРѕРґРѕСЂРѕРґ или смесь РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ природным газом. Рмеется РІ РІРёРґСѓ «водородный автомобиль» как машина СЃ электрическим РїСЂРёРІРѕРґРѕРј, РіРґРµ химическая энергия топлива напрямую преобразуется РІ электрическую энергию, без механических или тепловых процессов. Чистый выхлоп – тепло Рё РІРѕРґР°.
Первая существенная проблема, которую необходимо решить для перехода на водородную основу – это собственно производство водорода. Топливные ячейки на водороде заряжаются водородом через преобразование жидких топлив (бензин, этанол, метанол) в водород прямо внутри самой ячейки, либо используют водород, произведенный где-то в другом месте и хранящийся в баке автомобиля.
Второй способ влечет за собой серьезную инфраструктурную задачу: поскольку пока еще не существует заправочных станций с водородной колонкой, их потребуется построить, а также создать и отладить всю логистическую цепочку – от завода по выработке водорода до бака автомобиля.
Производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° может осуществляться СЃ использованием самых разных источников. Наиболее экологически чистые технологии находятся довольно далеко РІ стороне РѕС‚ главного направления разработок. Рти технологии используют возобновляемую энергию для обеспечения электричеством процесса электролиза РІРѕРґС‹, получая РІ итоге РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород.
Технологией СЃ самым высоким уровнем отходов является газификация угля. Как РјРёРЅРёРјСѓРј РґРѕ того времени, РєРѕРіРґР° Р±СѓРґСѓС‚ разработаны высокоэффективные СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ захвата Рё отделения углерода. Разумеется, еще можно использовать атомную энергию для обеспечения электролизных станций электричеством – РђРРЎ строятся, Рё РЅР° обеспечение безопасности эксплуатации этих станций тратится РјРЅРѕРіРѕ усилий.
Если взять в качестве примера США, чей «водородный комплекс» можно считать одним из самых передовых, и попытаться выяснить, каким способом получают водород в этой стране, то получается следующая картина. Порядка 95 % производимого на сегодняшний день в США водорода (это составляет около 50 % мирового производства) – порядка 9 млн. тонн ежегодно – производится из метана при помощи высокотемпературного пара.
Становится понятно, зачем нефтяникам водородные технологии. Пока политики и энергетики говорят о «чистом будущем», которое наступит в эру водородной экономики, технологический маршрут Министерства энергетики США в данном направлении предусматривает подавляющее большинство – 90 % – водородной генерации на основе ископаемых энергоносителей – угля, газа и нефти – с дополнительной опорой на атомные электростанции.
Другими словами, выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне – только уже не из автомобильных выхлопных труб, а со станций генерации водорода. Существенным препятствием в создании чистых технологий производства водорода является их цена. Пока правительство не утвердит использование водорода в качестве основного топлива, или не увеличит в разы налоги на использование топлив на базе ископаемых энергоносителей, «эквивалент литра бензина» будет основным эталоном для водителей при принятии решения, какое топливо им покупать. А производство водорода из нефти, газа и угля на сегодняшний день является наиболее экономически оправданным методом.
Основной вклад нанотехнологий в «чистое» производство водорода заключается в том, что материалы, созданные с их помощью, могут использоваться в солнечных батареях. Также известны применения результатов нанотехнологических разработок в области катализаторов для процесса электролиза. Основные поиски сейчас нацелены на то, чтобы создать высокоэффективное устройство, которое можно заправить водой, выставить на солнце и получить водород без использования каких-либо внешних энергетических источников.
У солнечных батарей есть потенциал, который поможет воплотить эту идею в жизнь, однако пока мешает этому их низкая эффективность и, наоборот, слишком высокая цена. Правда, похоже, что солнечная энергетика не может покрыть все потребности в обеспечении станций генерации водорода нужным количеством энергии. Если представить, что вся солнечная энергия будет без потерь запасаться в топливные ячейки, то даже при этом условии получаются результаты, которые вряд ли удовлетворят потребителей энергии.
Статистика утверждает, что мировое потребление энергии в 2004 году составило около 404 квадриллионов британских тепловых единиц, или 427,4 млрд. ГДж. С одного квадратного метра поверхности можно в среднем получить 250 Вт за 1 секунду. Для выработки требуемого количества энергии потребуется площадь солнечных батарей в размере 95 млн. кв.км., что составляет около 2/3 всей поверхности суши планеты. А по прогнозу, потребление энергии к 2025 вырастет более чем в 1,5 раза – и тогда придется покрыть почти всю поверхность суши солнечными батареями.
Таким образом, вопрос повышения КПД выходит на первый план. Есть два основных типа солнечных батарей. Один из них производит водород напрямую посредством электрохимического процесса, преобразовывающего солнечную энергию в химическую. Для повышения КПД этого типа батарей существует материал с наноразмерными электродами, который увеличивает отношение поверхности к объему и тем самым повышает эффективность установки.
Другой тип солнечных батарей – фотоэлектрический. РЎ помощью установок этого типа получаемое электричество может направляться РЅР° производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° путем электролиза РІРѕРґС‹. Рксперименты СЃ массивами нанопроводов Рё РґСЂСѓРіРёРјРё наноструктурными материалами показали, что РёС… применение может увеличить эффективность Рё таких батарей.
Не вдаваясь в детали, можно сказать, что нанотехнологии в будущем сыграют значительную роль в разработке высокоэффективных типов солнечных батарей, требующихся для создания жизнеспособной альтернативы добыче водорода при помощи ископаемых энергоносителей.
Проблема хранения водорода
Следующая важная задача – это задача хранения РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РЅР° борту автомобиля РІ количестве, необходимом для передвижения, представляет СЃРѕР±РѕР№ серьезный вызов инженерам. РџРѕ самым грубым подсчетам, для перемещения РЅР° расстояние РІ 100 РєРј требуется около 1 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Рто значит, что необходимо возить РІ баке около 5 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, чтобы иметь возможность покрыть средний дневной пробег. Плотность РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° составляет 0,1 грамма РЅР° литр объема РїСЂРё комнатной температуре, следовательно, потребуется разместить 50 тыс. литров РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ баке.
Есть три способа хранения такого объема: в виде сжатого газа с высокой степенью компрессии, в качестве жидкости (что требует сильного охлаждения), или в твердом виде.
Первый способ использовался в ранних моделях автомобилей, работающих на водороде. Конструкторы разных автомобильных платформ пытаются создать хранилища, которые бы соответствовали техническим требованиям, и при этом имели бы приемлемую цену, но пока рано говорить о каких-то значительных подвижках в данной области.
В прошлом году автомобильная компания Honda анонсировала концепт-кар FCX, который может хранить на борту 5 кг водорода при давлении около 350 кг/см2, причем его бак имеет размеры, позволяющие разместить его на автомобиле средних габаритов.
Рспользовать давление РІ десятки килограммов РЅР° РєРІ. СЃРј. для хранения сжатого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, или охлаждение РІ РґРѕ РјРёРЅСѓСЃ 252 градусов Цельсия для превращения его РІ жидкость представляет определенную СѓРіСЂРѕР·Сѓ безопасности потребителей. Р’ этом свете подходящим альтернативным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј является хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ РІРёРґРµ металлогидридов РІ хранилище, основанном РЅР° принципах адсорбции. Р’ такой емкости РІРѕРґРѕСЂРѕРґ впитывается РІРѕ внутренние поверхности пористого материала, Рё может высвобождаться РїСЂРё помощи тепла, электричества или химической реакции. Рзвестно довольно РјРЅРѕРіРѕ металлов, которые РјРѕРіСѓС‚ выступать РІ качестве наполнителя, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРіРѕ запасать РІРѕРґРѕСЂРѕРґ.
Нанотехнологии Рё здесь РјРѕРіСѓС‚ помочь РІ решении таких задач. Методы, используемые РїСЂРё создании наноматериалов, позволяют управлять физическими характеристиками получаемых композитов. Рто дает возможность формировать удерживающие эффекты нужной силы Рё получать большое соотношение площади поверхности адсорбента Рє его объему.
Подобные свойства полезны для разработки наполнителей для хранилищ водорода «третьего типа» — на базе адсорбции. Например, исследователи сейчас изучают свойства полимерных наноструктурированных материалов с целью разработки нового типа адсорбентов для хранилищ водорода. На сегодняшний день идет предварительное тестирование новых материалов, и результаты испытаний выглядят вполне обнадеживающими.
Одностенные углеродные нанотрубки обладают большой поверхностной площадью Рё РїСЂРё этом имеют относительно малую массу. Рти характеристики нанотрубок, согласно общему убеждению, позволяют считать РёС… РѕРґРЅРёРј РёР· наиболее перспективных материалов для создания хранилищ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° большой вместимости.
Теоретически, в таком хранилище может быть запасено около 7,7 массового процента, поскольку хемосорбция такого материала очень велика: на каждый атом углерода в нанотрубке возможно адсорбировать один атом водорода. В дополнение, последующая физическая адсорбция увеличивает вместимость хранилища еще больше. Так или иначе, некоторый скепсис в отношении хранилищ водорода на базе углеродных наонтрубок был обусловлен ошибками ранних, экспериментальных, стадий и разумная основа для разработки хранилищ водорода высокой вместимости уже заложена.
Создание эффективных топливных ячеек
Теперь перейдем Рє последней задаче. Рто создание эффективных топливных ячеек, РІ которых химическая энергия РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° будет преобразовываться РІ кинетическую энергию движения СЃ высоким РљРџР”. Топливные ячейки, РІ принципе, являются зеркальным отображением батарей электролиза. Р’ последних Р·Р° счет воздействия электричества РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ разделение молекул РІРѕРґС‹ РЅР° РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород, Р° РІ топливных ячейках соединение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ кислородом РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ электричество.
Главным препятствием для массового выпуска автомобилей на базе топливных ячеек сейчас является цена такого автомобиля. Стоимость топливной ячейки сейчас колеблется между $1 тыс. и $3 тыс. за киловатт установленной мощности. Чтобы выдержать конкуренцию с обычными автомобилями, использующими двигатели внутреннего сгорания, эта цифра должна снизиться более чем в 30 раз – до $30.
Существует несколько различных типов топливных ячеек, но кандидат номер один на применение в автомобилях – ячейки на основе полимерных электролитических мембран, также называемых «мембранами протонного обмена».
Рустановки электролиза, Рё топливные ячейки используют для работы РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые электроды. Рсследователи работают РІ РґРІСѓС… направлениях снижения цены: минимизировать использование платины путем повышения каталитической отдачи через структуризацию катализаторов РЅР° наноуровне. Другое направление разработок ставит целью вообще исключить РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые катализаторы, заменив РёС… каким-РЅРёР±СѓРґСЊ РґСЂСѓРіРёРј катализатором, РІ котором наноструктурированная поверхность будет иметь те же каталитические свойства РїСЂРё более РЅРёР·РєРѕР№ цене.
Нанотехнологии непременно сыграют главную роль в будущей водородной экономике. вопрос только в том, когда эта экономика перейдет с генерации водорода из ископаемых энергоносителей на возобновляемые источники энергии. Судя по всему, это случится никак не раньше 2020 года.
4. Не «Дюраселом» единым…
Разработкой химических источников тока(Рё первичных, «батареек», Рё вторичных, «аккумуляторов») СЃ использованием наночастиц занимаются СЏРІРЅРѕ или неявно уже РЅРµ РѕРґРёРЅ десяток лет. Сейчас этому разделу науки (Р° точнее, практики), который часто называют наноионикой, посвящены целые разделы конференций, организуются новые фирмы Рё компании. Рто связано, очевидно, СЃ тем, что РІСЃРµ более востребованными становятся надежные, долговечные, безопасные Рё дешевые химические источники тока (РҐРРў) для многочисленных устройств микроэлектроники, таких как сотовые телефоны, карманные компьютеры, кардиостимуляторы, устройства «двойного назначения». РњРёСЂРѕРІРѕР№ рынок таких продуктов превысил РІ 2006 Рі.50 млрд. долларов Рё чрезвычайно перспективен СЃ точки зрения привлечения инвестиций.
  продолжение --PAGE_BREAK--Р’ Р РѕСЃСЃРёРё направление «наноионики» также начинает развиваться. Р’ начале апреля закончился РѕРґРёРЅ РёР· этапов реализации Федеральной Целевой Программой РїРѕ критическим технологиям развития Р Р¤. РџРѕ нашим подсчетам, около 10 «свежих» проектов РІ этой программе так или иначе связаны СЃ исследованием РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ Рё электронного транспорта РІ наносистемах. Например, совсем недавно совместный проект РїРѕ наноионике («Разработка фундаментальных РѕСЃРЅРѕРІ технологии получения нанокристаллических Рё наноструктурированных материалов СЃ суперионной Рё смешанной проводимостью для новых поколений химических источников тока»), предложенный Рнститутом Физической РҐРёРјРёРё Рё Рлектрохимии Рё Факультетом Наук Рѕ Материалах МГУ РёРј.Рњ.Р’.Ломоносова, был поддержан ФЦП.
Важной целью проекта является создание новых типов энергоемких, высокоэффективных Рё безопасных портативных источников тока Рё интегрированных устройств наноионики для преобразования Рё хранения энергии. Задачи работы достаточно амбициозны: разработка новых методов получения нанокристаллических Рё наноструктурированных систем СЃ РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё РёРѕРЅРЅРѕ-электронной проводимостью, фундаментальные исследования структуры Рё морфологических (микроструктурных) особенностей нанокомпозитов, нанотубуленов Рё нановискеров СЃ высокой РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё электронной проводимостью, достижение контролируемого СѓСЂРѕРІРЅСЏ Рё заданной РєСЂРѕСЃСЃ-корреляции структурно-чувствительных функциональных свойств, разработка научных РѕСЃРЅРѕРІ технологий получения гаммы расходных материалов для микропечатной электроникии компьютерного дизайна интегрированных устройств наноионики. РћРіСЂРѕРјРЅРѕРµ количество проектов РїРѕ данной тематике традиционно РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ Рё через Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ Фонд Фундаментальных Рсследований.
Развитие новой области знаний о поведении наноразмерных систем с ионной и смешанной проводимостью — наноионики, таким образом, действительно относится к ключевым направлениям современных исследований. С фундаментальной точки зрения представляет значительный интерес разработка новых и оптимизация существующих методов получения таких материалов, а также исследование особенностей ионного и электронного транспорта в таких уникальных системах в зависимости от структуры и микроморфологии используемых наноматериалов. С практической точки зрения, решение основных задач наноионики связано с борьбой за существенное повышение функциональных характеристик суперионных материалов при снижении их себестоимости. Подъем уровня эффективности и конкурентоспособности отечественных электропроизводящих и электропотребляющих отраслей промышленности и транспорта, микроэлектроники, медицины, научных исследований, специальной техники, значительное снижение вредного воздействия на окружающую среду во многом определяются уровнем разработок в области суперионных проводников. Разработка нового поколения электроэнергетического оборудования на базе современных супериоников с повышенными показателями по эффективности, надежности, безопасности, в несколько раз меньшего по массогабаритным показателям по сравнению с традиционным оборудованием, с практически отсутствующим загрязнением окружающей среды позволит создать принципиально недостижимыев традиционном исполнении виды устройств, широко востребованные в прорывных областях современных науки и техники.
Разработка новых «умных» поколений РҐРРў основана РЅР° том, что свойства ультрадисперсных частиц РІ существеннейшей степени изменяютсяпо сравнению СЃ объемным телом. Рпричина этого РЅРµ только РІ доступности поверхности Рё облегчении диффузионных потоков, РЅРѕ Рё РІ изменении концентрации дефектов, Р° главное – РІ разнообразных «размерных эффектах», которые связаны СЃ тем, что размер частицы становится меньше некоторой критической величины, сопоставимой СЃ так называемой корреляционной длиной или радиусом взаимодействия, характерным для того или РёРЅРѕРіРѕ физического явления. Р’ результате возникают новые закономерности, что проявляется РІ уникальном физико-химическом Рё электрохимическом поведении таких наноматериалов.
Переходные элементы, имеющие переменные степени окисления и находящиеся в различных спиновых состояниях в формируемых ими сложных кристаллических структурах, играют важную роль при создании современных функциональных материалов. Одними из наиболее известных адаптивных химических систем, обладающих к тому же широкой распространенностью и низкой стоимостью, малой токсичностью и экологической безопасностью, являются системы Mn-O, Ti-O, V-O(и некоторые другие).
За счет изменения дисперсности самый дешевый и самый известный (еще с 1867 г.!) марганец-цинковый элементфранцуза Жоржа Лекланше “Zn-MnO2” получает вторую жизнь в виде … всемирно разрекламированной щелочной батарейки Дюраселл! В настоящее время по всему миру сделано большое количество экспериментов, позволяющих получить известный всем диоксид марганца в виде наночастиц, нанопластин, наноусов и даже нанотрубок. Такие материалы работают в батарейках дольше, лучше и, конечно, быстрее перезаряжаются в аккумуляторах, если в них интеркалировать литий.
Так, подобный литий-ионный аккумулятор фирмы Toshibaспособен зарядиться РЅР° 80% Р·Р° 60 секунд!.. Рто значительно быстрее, чем обычные коммерческие литий-ионные аккумуляторы, которым для зарядки требуется РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ РґРѕ десяти часов. Аккумуляторы СЃ наночастицами теряют только 1% емкости после 1000 циклов зарядка-разрядка, РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ работать РїСЂРё температуре -40В°C, РїСЂРё 45В°C СЃСЂРѕРє службы начинает сокращаться, РЅРѕ РїСЂРё этом теряется лишь 5% свойств после тысячного цикла. Прототип Toshiba 600mAh разрабатывался СЃ учетом применения СЃ компактными устройствами, размеры его всего 6.2 x 3.5 x 0.4 СЃРј.
Еще РѕРґРЅР° важная черта наночастиц – РѕРЅРё РЅРµ «растрескиваются» Рё РЅРµ изменяются РїСЂРё циклировании аккумулятора (РІ циклах зарядка-разрядка). Раньше считалось, что это явление серьезно ограничивает ресурс обычных химических источников тока, поскольку разрушается или даже химически изменяется электрод, РїСЂРё этом теряется «связность» между отдельными частями электрохимической цепи «батарейки». Другая проблема – электроды РјРѕРіСѓС‚ прорастать РґСЂСѓРі РІ РґСЂСѓРіР° через разделяющую мембрану («усы» Рё «дендриты» металлического лития), что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє короткому замыканию, РёРЅРѕРіРґР° – даже Рє «вскипанию» аккумулятора, как было РІ недавней истории СЃ изъятием РёР· эксплуатации «ноутбуков» РѕРґРЅРѕР№ очень известной фирмы. Р’СЃРµ, аккумулятор можно выбрасывать! РџСЂРё использовании наночастиц РІ РІРёРґРµ «пасты» СЃ тесно контактирующими частицами эти проблемы РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј снимаются. РљСЂРѕРјРµ того, новые литиевые аккумуляторы, выходящие РІ свет РїРѕРґ маркой NanoSafe, среди прочего отличаются Рё новым материалом для отрицательного электрода, использующего наночастицы так называемых титановых «бронз». Рто также позволило существенно повысить СЃСЂРѕРє жизни аккумуляторов. После 15 тысяч циклов глубокого разряда Рё полной зарядки ёмкость аккумуляторов сохранилась РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ 85% РѕС‚ первоначального значения. Рэто РїСЂРё том, что обычные литий-ионные Рё литий-полимерные батареи имеют жизненный цикл длиной примерно РІ 300-500 полных циклов заряда Рё разряда, после чего РёС… ёмкость быстро Рё существенно падает. Если представить, что батареи NanoSafe появятся РЅР° мобильных телефонах, зарядка РѕРґРёРЅ раз РІ три РґРЅСЏ будет означать, что аккумулятор проработает 123 РіРѕРґР°.
В то же время, конечно, возникают и новые «камни преткновения». Например, из-за высокой реакционной способности наночастиц они с удовольствием реагируют с электролитом и вообще со всем, с чем соприкасаются. Однако эту проблему химики успешно решают, если судить по большому числу «свежих» патентов, полученных по этой тематике.
В последнее время все больше систем становятся потенциальными или реальными кандидатами для использования в наноионике. Одна из них – материал состава LiFePO4со структурой минерала оливина. По словам некоторых разработчитков, срок службы таких аккумуляторов увеличится по сравнению с предыдущими образцами в 10 раз, мощность возрастет в 5 раз, значительно уменьшится время заряда (более 90% емкости через 5 минут). Ожидается, что новинка будет использоваться в различных устройствах, включая электроинструменты, медицинские приборы и гибридные электромобили.
Другие системы, которые упоминаются в литературе в последнее время:
«Вискеры» с туннельной структурой
Ванадиевые бронзы
Микропористые системы оксидов переходных металлов типа
Наноструктурированный диоксид титана
Углеродные нанотрубки
Еще РѕРґРЅР° важная черта использования наночастиц – возможность создания специальных «чернил» для струйной микропечати плоских батареек Рё вообще готовых «лабораторий – РЅР° — микросхеме» (lab-on-chip). Подробнее РѕР± этом (Рё РјРЅРѕРіРѕРј РґСЂСѓРіРѕРј) можно посмотреть, например, РЅР° сайте Массачусетского Технологического Рнститута (знаменитого MIT).
Ркзотические «нано» батарейки (РІ буквальном смысле «нано» РїРѕ СЃРІРѕРёРј размером) также пытаются создать, РЅРѕ это уже область биомиметики Рё молекулярной электроники. Так, РІ Национальной Лаборатории Sandia работают над созданием батареи нано-размеров, которую можно будет имплантировать РІ человеческий глаз. Рти батареи предназначены для снабжения энергией различных имплантируемых устройств, РѕРґРЅРёРј РёР· которых является искусственная сетчатка глаза.
Таким образом, использование наночастиц Рё нанокомпозитов РІ химических источниках тока, РІ том числе тех, что уже РіРѕСЂРґРѕ пришли РЅР° рынок Рє нам СЃ вами, становится вполне реальным Рё эффективным. Рто РѕРґРёРЅ РёР· примеров, РєРѕРіРґР° нанотехнологии действительно выполняют то, что РёРјРё обещано Рё что РѕС‚ РЅРёС… ждут.
5. Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
Мельчайшие каналы, создаваемые на субстрате, всегда ассоциировались с «лабораториями на чипе». Однако, наноразмерная геометрия может использоваться и иначе — для выработки электричества.
Учёные из Нидерландов продемонстрировали эффективность преобразования энергии с КПД 3.25% при течении солевого раствора через канал 75 нм глубиной, 50 мкм шириной и 4.5 мм длиной.
  продолжение --PAGE_BREAK--Р’ перспективе РіСЂСѓРїРїР° РёР· Технологического Университета Дельфта рассчитывает добиться эффективности 10%. Рсследователи считают, что этот метод может обеспечить РјРёРєСЂРѕ- Рё нанофлюидные устройства «бортовыми» источниками энергии.
Метод электрокинетической генерации электроэнергии основан на разности давлений вдоль наноканала, прокачивающей водный раствор KCl или LiCl от одного конца к другому. Движение жидкости индуцирует ток, пропускаемый через внешнее сопротивление, совершая, таким образом, работу.
Возле стенки канала, на поверхности раздела жидкость-субстрат, зарядовая нейтральность жидкости нарушается, что и делает возможной выработку электрической энергии. А поскольку наноразмерные каналы имеют высокое отношение поверхности к объёму, в них этот эффект особенно силён. Сама идея получения электроэнергии с помощью жидкости, текущей через узкий канал, не нова, но теперь достижения технологий изготовления нанообъектов позволяют создавать и испытывать реальные устройства.
Учёные наносили каналы непосредственно на поверхность плавленого кварца. Как оказалось, плотность поверхностного заряда этого материала практически оптимальна для таких экспериментов. Однако, дальнейшее повышение эффективности метода требует поисков материала или покрытия с такой же плотностью поверхностного заряда, но меньшей штерновской проводимостью — за счёт этого эффекта сам материал действует, как параллельно включённый проводник, через который идёт утечка электрической энергии.
6. Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
В Центре Нанотехнологий и Молекулярных Материалов Университета Уейк Форест (Wake Forest University, Center for Nanotechnology and Molecular Materials) достигнуты значительные успехи в области возобновляемы источников энергии.
Рсследователи Центра объявили Рѕ создании пластиковых солнечных элементов СЃ эффективностью более 6%. Такая высокая эффективность была достигнута Р·Р° счёт внедрения нановолокон РІ светопоглощающий пластик, аналогично жилам РІ листьях растений. Такой РїРѕРґС…РѕРґ позволяет создавать устройства СЃ более толстым светопоглощающим слоем, улавливающие больше солнечного света.
Рффективные пластиковые солнечные батареи важны для создания недорогих Рё лёгких элементы питания — особенно РІ сравнении СЃ традиционными кремниевыми солнечными батареями, которые обладают большим весом Рё размерами. Благодаря гибкости Рё простоте РІ обращении, пластиковые солнечные батареи РјРѕРіСѓС‚ использоваться РІ качестве покрытий РЅР° домах Рё автомобилях. Рђ поскольку такие элементы намного легче обычных, отпадает необходимость РІ прочных опорных конструкциях.
Современные кремниевые элементы достигают эффективности преобразования света РІ электрическую энергию РїРѕСЂСЏРґРєР° 12%. Максимальная эффективность пластиковых солнечных элементов РЅРµ превышала 3%, РїРѕРєР° РІ 2005В РіРѕРґСѓ директор Центра Дэвид Кэрролл (David Carroll) Рё его РіСЂСѓРїРїР° РЅРµ объявили Рѕ создании устройств СЃ эффективностью почти 5%, Р° теперь, спустя чуть более РіРѕРґР°, РѕРЅРё превзошли отметку 6%. Таким образом Р·Р° РґРІР° РіРѕРґР° РёРј удалось более чем РІРґРІРѕРµ повысить эффективность элементов. Рсследователи ожидают добиться ещё больших успехов РІ течение следующих РґРІСѓС… лет, что наконец сделает пластиковые солнечные элементы лидерами среди солнечных батарей. Для коммерческой рентабельности эффективность солнечных элементов должна быть РЅРµ ниже 8%; исследователи РёР· Уейк Форест ожидают достигнуть 10% отметки РІ следующем РіРѕРґСѓ.
7. Создан нанодвигатель с фотонным питанием
Создан нанодвигатель с фотонным питанием Ученые из университетов Болоньи и Калифорнии создали первый молекулярный двигатель, работающий от солнечного света.
Нанодвигатель разрабатывался более шести лет исследователями РёР· университета Болоньи Рё Калифорнийского университета. РџРѕ форме РѕРЅ напоминает гантель длиной 6 РЅРј, РЅР° рукоятке которой находится кольцо диаметром 1,3 РЅРј. Кольцо может двигаться вдоль рукоятки, РЅРѕ РЅРµ может соскользнуть РёР·-Р·Р° РґРІСѓС… ограничителей РЅР° концах «гантели». Кольцо занимает РѕРґРёРЅ РёР· РґРІСѓС… участков РЅР° «рукоятке». РљРѕРіРґР° РѕРґРёРЅ РёР· ограничителей поглощает солнечный свет, электрон перемещается Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· этих участков, что вызывает перемещение кольца Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ участку. РљРѕРіРґР° электрон перемещается обратно, кольцо возвращается РЅР° место, Рё, таким образом, цикл повторяется РјРЅРѕРіРѕ раз. Микромотор размером всего несколько нанометров двигается РїРѕРґРѕР±РЅРѕ микроскопическому поршню. В«Рти нанодвигатели можно использовать РІ качестве ячеек памяти РІ молекулярной фотонике Рё электронике — РґРІСѓС… перспективных направлениях, нацеленных РЅР° создание химического компьютера», — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ доктор Винченцо Бальцани (Vincenzo Balzani) РёР· университета Болоньи.
Наномоторы можно использовать и в качестве клапанов для пор наночастиц на основе кварца. Ученые с помощью световых импульсов управляют открытием и закрытием этих клапанов, регулируя заполнения пор молекулами определенного вида — к примеру, молекулами лекарств для лечения рака, сообщает Physorg. «Когда такие наноконтейнеры достигнут цели, свет может использоваться как переключатель доставки лекарства», — комментирует доктор Дж. Фрейзер Стоддарт (J. Fraser Stoddart) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, соавтор изобретения.
Нанодвигатель работает очень быстро. Полный цикл занимает менее тысячной доли секунды. Как считают авторы изобретения, процесс можно сравнить с работой автомобильного двигателя, совершающего 60 тыс. тактов в минуту. По мнению ученых, примечателен тот факт, что молекулярный двигатель подобного типа не нуждается в химическом топливе. Новый нанодвигатель берет энергию непосредственно из солнечного света, не требует доставки топлива и не производит отходов. Его можно сравнить с солнечным автомобилем. Специалисты едины в своих оценках и считают изобретение нанодвигателя важным этапом на пути к созданию молекулярных машин. В настоящее время исследователи заняты созданием поверхностных покрытий и мембран из подобных нанодвигателей, где все они будут работать согласованно и производить механическую работу на макроуровне.
8. Топливо для нанороботов
Учеными из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники обнаружен эффект горения и взрыва в слоях наноструктурированного пористого кремния.
Наноструктурированный пористый кремний, полученный методами электрохимического анодирования, при определенных условиях способен гореть и взрываться, при этом энергетический эффект этих процессов выше, чем у углеводородных материалов. Обнаруженный эффект открывает возможность обеспечения энергией MEMS или NEMS на микроуровне непосредственно внутри полупроводниковой схемы.
Активизация микроисточника энергии может осуществляться электрическим, термическим или механическим сигналом. Рнтересно, что РїСЂРё толщине слоя пористого кремния меньше 60В РјРєРј наблюдается процесс горения. Рђ РїСЂРё толщине больше 60В РјРєРј РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ взрыв. Размер световой вспышки, наблюдаемый РїСЂРё горении Рё взрыве пористого кремния, максимален для свежеприготовленных образцов.
Рзготовление наноструктурированных кремниевых пленок может быть осуществлено РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ кремниевой технологии, используемой РїСЂРё изготовлении интегральных микросхем, что особенно важно для миниатюрных изделий.
Были изготовлены кремниевые микроактюаторы, способные преодолевать расстояния в несколько метров. Оценочные расчеты показывают, что эффективность преобразования энергии горения в кинетическую энергию достигает 50%. То есть, даже предварительные результаты позволяют говорить о возможности использования процессов горения пористого кремния в микромашинах, изготавливаемых на основе кремниевой технологии.
Более высокая удельная энергия при взрыве открывает принципиально новые возможности для использования пористого кремния. На рис. 3 показаны этапы процесса разделения кремниевой пластины на отдельные чипы при помощи взрыва слоя пористого кремния. По сравнению с традиционными методами лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин данный метод имеет ряд преимуществ:
* ширина разделительной дорожки может быть уменьшена до 40 мкм; * при помощи этого метода можно вырезать кремниевые кристаллы любой формы, в том числе и круглые и овальные, так как линия разреза формируется при помощи операций фотолитографии.
К другим возможным практическим применениям процесса взрыва пористого кремния следует отнести изготовление самоуничтожающихся кремниевых чипов, а также экологически безопасных пиротехнических схем.
Следует отметить, что наноструктурированный кремний является энергоносителем, альтернативным углеводородным видам топлива. В частности, кремень, использовавшийся в древности как источник огня, есть не что иное, как наноструктурированное минеральное образование из кварца и халцедона. Минерал халцедон отличается от кварца нестехиометричностью состава – повышенным массовым содержанием водорода, т.е. этот минерал является “недоокисленным” по сравнению с кварцем, что и объясняет его необычные свойства, позволяющие его микрочастицам воспламеняться после механического воздействия.
9. Приложение
/>
Новые эффекты, возникающие РІ нанокомпозитах: Рлектростатические эффекты разделения зарядов РІ нанокомпозитах металл (рутений) – РѕРєСЃРёРґ (Li2O), J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
/>
Новые эффекты, возникающие в нанокомпозитах: поведение «ионной жидкости» («шарики» и «ионы»), распределенной в прочной нанопористой непроводящей матрице (обозначено зеленым цветом). (J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
/>
Различные формы MnO2 для марганец-цинковых батареек (Journal of Solid State Chemistry 179 (2006) 1757–1761)
/>
Уникальные нанотрубки на основе MnO2 для химических источников тока (Adv. Mater. 2005, 17, 2753–2756).
/>
Нанотрубки пентаксида ванадия, полученные гидротермальным методом (Факультет Наук о Материалах МГУ)
/>
Аккумуляторная батарейка фирмы Toshiba, содержащая наночастицы.
/>
Частицы диоксида титана TiO2 различного размера для использования в литий-ионных аккумуляторах нового поколения (Adv. Mater. 2006, 18, 1421–1426).
/>
Аккумулятор Nanosafe, содержащий наночастицы диоксида титана.
/>
Нанопористая структура композита «LiFePO4 — углерод» (Solid State Ionics 176 (2005) 1801 – 1805).
/>
Кристаллическая структура минерала оливина.
/>
Рнтеркаляция лития РІ структуру фосфата железа.
/>
Модель американского Белого Дома, «напечатанная» с помощью технологии трехмерной струйной печати с использованием чернил, содержащих высокодисперсные частицы.
/>
Жидкостный наногенератор
/>
Солнечная нанобатарея
/>
Так выглядит основа новой нанобатареи — кристалл теллурида кадмия
/>
Кремниевый микроактюатор, использующий энергию горения пористого кремния для перемещения в пространстве
/>
Метод лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин
/>
Фрагменты поведения шарообразной вспышки при взрыве наноструктурированного гидрированного кремния, пропитанного KNO3
10. Литература
www.nanonewsnet.ru
www.paramatma.ru
www.cnews.ru
www.nanometer.ru
www.rian.ru
www.ng.ru
Р.С. Ерофеев. Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии. Нанотехника. № 3, 2005 г.
Ссылки (links): www.paramatma.ru/www.nanometer.ru/www.ng.ru/www.ronl.ru
Федеральное агентство науки и образования
Пензенский государственный университет
Кафедра нано- и микроэлектроники
Курсовая работа
«Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии»
Выполнили:
ст. гр. 06ЕЮ1
Сапрыкин М.С.
РЎРѕСЂРѕРєРёРЅ Рћ.Р’.
Проверила:
Гришанова В.А.
2007
Содержание
1. Введение
2. Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправдана
3. Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
4. Не «Дюраселом» единым
5. Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
6. Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
7. Создан двигатель с фотонным питанием
8. Топливо для нанороботов
9. Приложение
10.Литература
1. Введение
Для понятия нанотехнология, пожалуй, не существует исчерпывающего определения, но по аналогии с существующими ныне микротехнологиями следует, что нанотехнологии — это технологии, оперирующие величинами порядка нанометра. Поэтому переход от «микро» к «нано» — это качественный переход от манипуляции веществом к манипуляции отдельными атомами.
Когда речь идет о развитии нанотехнологий, имеются в виду три направления:
изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элементами, размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов;
разработка и изготовление наномашин;
манипуляция отдельными атомами и молекулами и сборка из них макрообъектов.
Разработки по этим направлениям ведутся уже давно. В 1981 году был создан туннельный микроскоп, позволяющий переносить отдельные атомы. С тех пор технология была значительно усовершенствована. Сегодня эти достижения мы используем в повседневной жизни: производство любых лазерных дисков, а тем более DVD невозможно без использования нанотехнических методов контроля.
На данный момент возможно наметить следующие перспективы нанотехнологий:
1. Медицина. Создание молекулярных роботов-врачей, которые «жили» бы внутри человеческого организма, устраняя или предотвращая все возникающие повреждения, включая генетические.
2. Геронтология. Достижение личного бессмертия людей за счет внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих старение клеток, а также перестройки и улучшения тканей человеческого организма. Оживление и излечение тех безнадежно больных людей, которые были заморожены в настоящее время методами крионики.
3. Промышленность. Замена традиционных методов производства сборкой молекулярными роботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул.
4. Сельское хозяйство. Замена природных производителей пищи (растений и животных) аналогичными функционально комплексами из молекулярных роботов. Они будут воспроизводить те же химические процессы, что происходят в живом организме, однако более коротким и эффективным путем. Например, из цепочки «почва — углекислый газ — фотосинтез — трава — корова — молоко» будут удалены все лишние звенья. Останется «почва — углекислый газ — молоко (творог, масло, мясо)». Такое «сельское хозяйство» не будет зависеть от погодных условий и не будет нуждаться в тяжелом физическом труде. А производительности его хватит, чтобы решить продовольственную проблему раз и навсегда.
5. Биология. Станет возможным внедрение наноэлементов в живой организм на уровне атомов. Последствия могут быть самыми различными — от «восстановления» вымерших видов до создания новых типов живых существ, биороботов.
6. Ркология. Полное устранение вредного влияния деятельности человека РЅР° окружающую среду. Р’Рѕ-первых, Р·Р° счет насыщения экосферы молекулярными роботами-санитарами, превращающими отходы деятельности человека РІ РёСЃС…РѕРґРЅРѕРµ сырье, Р° РІРѕ-вторых, Р·Р° счет перевода промышленности Рё сельского хозяйства РЅР° безотходные нанотехнологические методы.
7. Освоение РєРѕСЃРјРѕСЃР°. РџРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, освоению РєРѕСЃРјРѕСЃР° «обычным» РїРѕСЂСЏРґРєРѕРј будет предшествовать освоение его нанороботами. Огромная армия роботов-молекул будет выпущена РІ околоземное космическое пространство Рё подготовит его для заселения человеком — сделает пригодными для обитания Луну, астероиды, ближайшие планеты, СЃРѕРѕСЂСѓРґРёС‚ РёР· «подручных материалов» (метеоритов, комет) космические станции. Рто будет намного дешевле Рё безопаснее существующих ныне методов.
8. Кибернетика. Произойдет переход от ныне существующих планарных структур к объемным микросхемам, размеры активных элементов уменьшаться до размеров молекул. Рабочие частоты компьютеров достигнут терагерцовых величин. Получат распространение схемные решения на нейроноподобных элементах. Появится быстродействующая долговременная память на белковых молекулах, емкость которой будет измеряться терабайтами. Станет возможным «переселение» человеческого интеллекта в компьютер.
9. Разумная среда обитания. За счет внедрения логических наноэлементов во все атрибуты окружающей среды она станет «разумной» и исключительно комфортной для человека.
2. Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправданна
РўРѕС‚ факт, что нанотехнологии СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ внести важнейший вклад РІ решение проблем как энергетики, так Рё связанных СЃ РЅРёРјРё задач РїРѕ сохранению окружающей среды, сомнений РЅРµ вызывает. Линии электропередачи, РґР° Рё вообще РІСЃРµ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё электроэнергии, аккумуляторы Рё солнечные фотопреобразователи становятся благодаря РёРј мощнее Рё повышают СЃРІРѕР№ РљРџР”. Рменно это обстоятельство побудило руководство германской земли Гессен, как отмечает еженедельная газета VDI-Nachrichten перейти Рє организации постоянного диалога между представителями различных энергетических отраслей Рё нано-учеными. Гессен, РїРѕ словам земельного министра СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё Алоиса Риля делает ставку РЅР° надежную, экологически чистую энергию РїРѕ доступным для населения ценам Рё именно достижению этой цели РјРѕРіСѓС‚ помочь нанотехнологии.
Проведенный РїРѕ инициативе министерства РІ кооперации СЃ таким научным учреждением Institut fur Solare Рљnergieversorgungstechnik форум РїРѕРґ названием «Нано-Рнергия» продемонстрировал возможности нанотехнологий РЅРµ только РІ сфере повышения качественного использования традиционных энергоносителей, РІ частности ископаемых, включая Рё ядерную энергетику, таких возобновляемых РІРёРґРѕРІ энергии, как тепло земли, солнце, ветер, РІРѕРґР°, биомасса. Речь РїСЂРё этом может идти, например, РѕР± использовании новых технологий для производства более стойкого Рє РёР·РЅРѕСЃСѓ Р±СѓСЂРѕРІРѕРіРѕ оборудования, применяемого для освоения нефтяных Рё газовых месторождений, для изготовления более легких Рё стабильных лопастей для роторов ветряных электростанций, для увеличения РљРџР” солнечных панелей Р·Р° счет роста объема поглощения света РЅР° электростанциях, использующих энергию нашего светила. Уже созданы «интеллигентные» РѕРєРЅР°, способные либо абсорбировать энергию солнца, либо отражать ее РІ зависимости РѕС‚ времени РіРѕРґР° Рё потребности жилища. Перспективным направлением применения нанотехнологий ученые считают работы РїРѕ улучшению поглощающих свойств традиционных солнечных панелей СЃ использованием кремния или созданию новых РІРёРґРѕРІ покрытия РёР· полимерных пленок. Полимеры позволят РЅРµ только снизить цену таких панелей, РЅРѕ Рё даже использовать РёС… для энергоснабжения мобильных электронных устройств.
Широкое применение наноматериалы найдут в процессах превращения первичных видов энергоресурсов в другие виды энергии, в том числе в электроэнергию. В автомобильной промышленности это снизит потребление топлива за счет применения наноматериалов в генераторах, в шинах, в специальных добавках в бензин или за счет оптимизации сгорания топлива в моторах, изготовленных на базе наноматериалов. В электроэнергетике предполагается применение покрытий из нановещества в турбинах, топливных элементах. Можно добиться повышения емкости электрических батарей, аккумуляторов и конденсаторов за счет применения при их создании наноэлементов.
Сегодня ученые работают над применением наноматериалов при термоэлектрических превращениях энергии. Речь идет о создании полупроводников с наночастицами, что позволит использовать остаточное тепло как в автомобильных моторах, так и тепло человеческого тела с помощью специальных текстильных наноматериалов.
Потерь энергии можно будет в перспективе избежать за счет применения в системах электропередачи углеродных проводников с добавками наноэлементов.
Однако РЅРµ только РІ высокотехнологичных областях возможно применение наноматериалов. Например, РІ спорте можно резко повысить энергетику мяча для гольфа. Смысл состоит РІ физических свойствах ротации мяча, благодаря которым РѕРЅ достигает наибольшей высоты. РџСЂРё этом если ротация неравномерно воздействует РЅР° РѕСЃСЊ мяча, то РѕРЅ отклоняется влево или вправо. Рспользование нанотехнологий РїСЂРё изготовлении таких мячей позволяет РёРј равномерно достигать больших высот без каких-либо отклонений. Возможно, что подобная технология может применяться Рё РїСЂРё конструировании летательных аппаратов.
3. Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
Если рассмотреть «водородные программы» правительств разных стран, становится видно, что их целью является достижение «технологической готовности» такого уровня, на котором станет возможным принимать решения о коммерциализации этой технологии и сателлитных разработок в масштабах промышленности.
На достижение столь амбициозных целей отпущено крайне мало времени: в качестве дат полного перехода к повсеместному использованию водородного топлива называются 2015, 2020 и 2025 гг. Нанотехнологии могут существенно помочь разработкам в этом направлении, поскольку уже сейчас предоставляют решения для каждого из трех ключевых аспектов водородной энергетики – производства водорода, его хранения и создания эффективных топливных ячеек.
Чтобы избежать терминологической путаницы, заметим, что «водородный автомобиль», Рѕ котором идет речь РІ настоящей статье — это РЅРµ автомобиль СЃ двигателем внутреннего сгорания, использующим РІ качестве горючего РІРѕРґРѕСЂРѕРґ или смесь РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ природным газом. Рмеется РІ РІРёРґСѓ «водородный автомобиль» как машина СЃ электрическим РїСЂРёРІРѕРґРѕРј, РіРґРµ химическая энергия топлива напрямую преобразуется РІ электрическую энергию, без механических или тепловых процессов. Чистый выхлоп – тепло Рё РІРѕРґР°.
Первая существенная проблема, которую необходимо решить для перехода на водородную основу – это собственно производство водорода. Топливные ячейки на водороде заряжаются водородом через преобразование жидких топлив (бензин, этанол, метанол) в водород прямо внутри самой ячейки, либо используют водород, произведенный где-то в другом месте и хранящийся в баке автомобиля.
Второй способ влечет за собой серьезную инфраструктурную задачу: поскольку пока еще не существует заправочных станций с водородной колонкой, их потребуется построить, а также создать и отладить всю логистическую цепочку – от завода по выработке водорода до бака автомобиля.
Производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° может осуществляться СЃ использованием самых разных источников. Наиболее экологически чистые технологии находятся довольно далеко РІ стороне РѕС‚ главного направления разработок. Рти технологии используют возобновляемую энергию для обеспечения электричеством процесса электролиза РІРѕРґС‹, получая РІ итоге РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород.
Технологией СЃ самым высоким уровнем отходов является газификация угля. Как РјРёРЅРёРјСѓРј РґРѕ того времени, РєРѕРіРґР° Р±СѓРґСѓС‚ разработаны высокоэффективные СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ захвата Рё отделения углерода. Разумеется, еще можно использовать атомную энергию для обеспечения электролизных станций электричеством – РђРРЎ строятся, Рё РЅР° обеспечение безопасности эксплуатации этих станций тратится РјРЅРѕРіРѕ усилий.
Если взять в качестве примера США, чей «водородный комплекс» можно считать одним из самых передовых, и попытаться выяснить, каким способом получают водород в этой стране, то получается следующая картина. Порядка 95 % производимого на сегодняшний день в США водорода (это составляет около 50 % мирового производства) – порядка 9 млн. тонн ежегодно – производится из метана при помощи высокотемпературного пара.
Становится понятно, зачем нефтяникам водородные технологии. Пока политики и энергетики говорят о «чистом будущем», которое наступит в эру водородной экономики, технологический маршрут Министерства энергетики США в данном направлении предусматривает подавляющее большинство – 90 % – водородной генерации на основе ископаемых энергоносителей – угля, газа и нефти – с дополнительной опорой на атомные электростанции.
Другими словами, выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне – только уже не из автомобильных выхлопных труб, а со станций генерации водорода. Существенным препятствием в создании чистых технологий производства водорода является их цена. Пока правительство не утвердит использование водорода в качестве основного топлива, или не увеличит в разы налоги на использование топлив на базе ископаемых энергоносителей, «эквивалент литра бензина» будет основным эталоном для водителей при принятии решения, какое топливо им покупать. А производство водорода из нефти, газа и угля на сегодняшний день является наиболее экономически оправданным методом.
Основной вклад нанотехнологий в «чистое» производство водорода заключается в том, что материалы, созданные с их помощью, могут использоваться в солнечных батареях. Также известны применения результатов нанотехнологических разработок в области катализаторов для процесса электролиза. Основные поиски сейчас нацелены на то, чтобы создать высокоэффективное устройство, которое можно заправить водой, выставить на солнце и получить водород без использования каких-либо внешних энергетических источников.
У солнечных батарей есть потенциал, который поможет воплотить эту идею в жизнь, однако пока мешает этому их низкая эффективность и, наоборот, слишком высокая цена. Правда, похоже, что солнечная энергетика не может покрыть все потребности в обеспечении станций генерации водорода нужным количеством энергии. Если представить, что вся солнечная энергия будет без потерь запасаться в топливные ячейки, то даже при этом условии получаются результаты, которые вряд ли удовлетворят потребителей энергии.
Статистика утверждает, что мировое потребление энергии в 2004 году составило около 404 квадриллионов британских тепловых единиц, или 427,4 млрд. ГДж. С одного квадратного метра поверхности можно в среднем получить 250 Вт за 1 секунду. Для выработки требуемого количества энергии потребуется площадь солнечных батарей в размере 95 млн. кв.км., что составляет около 2/3 всей поверхности суши планеты. А по прогнозу, потребление энергии к 2025 вырастет более чем в 1,5 раза – и тогда придется покрыть почти всю поверхность суши солнечными батареями.
Таким образом, вопрос повышения КПД выходит на первый план. Есть два основных типа солнечных батарей. Один из них производит водород напрямую посредством электрохимического процесса, преобразовывающего солнечную энергию в химическую. Для повышения КПД этого типа батарей существует материал с наноразмерными электродами, который увеличивает отношение поверхности к объему и тем самым повышает эффективность установки.
Другой тип солнечных батарей – фотоэлектрический. РЎ помощью установок этого типа получаемое электричество может направляться РЅР° производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° путем электролиза РІРѕРґС‹. Рксперименты СЃ массивами нанопроводов Рё РґСЂСѓРіРёРјРё наноструктурными материалами показали, что РёС… применение может увеличить эффективность Рё таких батарей.
Не вдаваясь в детали, можно сказать, что нанотехнологии в будущем сыграют значительную роль в разработке высокоэффективных типов солнечных батарей, требующихся для создания жизнеспособной альтернативы добыче водорода при помощи ископаемых энергоносителей.
Проблема хранения водорода
Следующая важная задача – это задача хранения РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РЅР° борту автомобиля РІ количестве, необходимом для передвижения, представляет СЃРѕР±РѕР№ серьезный вызов инженерам. РџРѕ самым грубым подсчетам, для перемещения РЅР° расстояние РІ 100 РєРј требуется около 1 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Рто значит, что необходимо возить РІ баке около 5 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, чтобы иметь возможность покрыть средний дневной пробег. Плотность РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° составляет 0,1 грамма РЅР° литр объема РїСЂРё комнатной температуре, следовательно, потребуется разместить 50 тыс. литров РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ баке.
Есть три способа хранения такого объема: в виде сжатого газа с высокой степенью компрессии, в качестве жидкости (что требует сильного охлаждения), или в твердом виде.
Первый способ использовался в ранних моделях автомобилей, работающих на водороде. Конструкторы разных автомобильных платформ пытаются создать хранилища, которые бы соответствовали техническим требованиям, и при этом имели бы приемлемую цену, но пока рано говорить о каких-то значительных подвижках в данной области.
В прошлом году автомобильная компания Honda анонсировала концепт-кар FCX, который может хранить на борту 5 кг водорода при давлении около 350 кг/см2, причем его бак имеет размеры, позволяющие разместить его на автомобиле средних габаритов.
Рспользовать давление РІ десятки килограммов РЅР° РєРІ. СЃРј. для хранения сжатого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, или охлаждение РІ РґРѕ РјРёРЅСѓСЃ 252 градусов Цельсия для превращения его РІ жидкость представляет определенную СѓРіСЂРѕР·Сѓ безопасности потребителей. Р’ этом свете подходящим альтернативным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј является хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ РІРёРґРµ металлогидридов РІ хранилище, основанном РЅР° принципах адсорбции. Р’ такой емкости РІРѕРґРѕСЂРѕРґ впитывается РІРѕ внутренние поверхности пористого материала, Рё может высвобождаться РїСЂРё помощи тепла, электричества или химической реакции. Рзвестно довольно РјРЅРѕРіРѕ металлов, которые РјРѕРіСѓС‚ выступать РІ качестве наполнителя, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРіРѕ запасать РІРѕРґРѕСЂРѕРґ.
Нанотехнологии Рё здесь РјРѕРіСѓС‚ помочь РІ решении таких задач. Методы, используемые РїСЂРё создании наноматериалов, позволяют управлять физическими характеристиками получаемых композитов. Рто дает возможность формировать удерживающие эффекты нужной силы Рё получать большое соотношение площади поверхности адсорбента Рє его объему.
Подобные свойства полезны для разработки наполнителей для хранилищ водорода «третьего типа» — на базе адсорбции. Например, исследователи сейчас изучают свойства полимерных наноструктурированных материалов с целью разработки нового типа адсорбентов для хранилищ водорода. На сегодняшний день идет предварительное тестирование новых материалов, и результаты испытаний выглядят вполне обнадеживающими.
Одностенные углеродные нанотрубки обладают большой поверхностной площадью Рё РїСЂРё этом имеют относительно малую массу. Рти характеристики нанотрубок, согласно общему убеждению, позволяют считать РёС… РѕРґРЅРёРј РёР· наиболее перспективных материалов для создания хранилищ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° большой вместимости.
Теоретически, в таком хранилище может быть запасено около 7,7 массового процента, поскольку хемосорбция такого материала очень велика: на каждый атом углерода в нанотрубке возможно адсорбировать один атом водорода. В дополнение, последующая физическая адсорбция увеличивает вместимость хранилища еще больше. Так или иначе, некоторый скепсис в отношении хранилищ водорода на базе углеродных наонтрубок был обусловлен ошибками ранних, экспериментальных, стадий и разумная основа для разработки хранилищ водорода высокой вместимости уже заложена.
Создание эффективных топливных ячеек
Теперь перейдем Рє последней задаче. Рто создание эффективных топливных ячеек, РІ которых химическая энергия РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° будет преобразовываться РІ кинетическую энергию движения СЃ высоким РљРџР”. Топливные ячейки, РІ принципе, являются зеркальным отображением батарей электролиза. Р’ последних Р·Р° счет воздействия электричества РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ разделение молекул РІРѕРґС‹ РЅР° РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород, Р° РІ топливных ячейках соединение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ кислородом РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ электричество.
Главным препятствием для массового выпуска автомобилей на базе топливных ячеек сейчас является цена такого автомобиля. Стоимость топливной ячейки сейчас колеблется между $1 тыс. и $3 тыс. за киловатт установленной мощности. Чтобы выдержать конкуренцию с обычными автомобилями, использующими двигатели внутреннего сгорания, эта цифра должна снизиться более чем в 30 раз – до $30.
Существует несколько различных типов топливных ячеек, но кандидат номер один на применение в автомобилях – ячейки на основе полимерных электролитических мембран, также называемых «мембранами протонного обмена».
Рустановки электролиза, Рё топливные ячейки используют для работы РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые электроды. Рсследователи работают РІ РґРІСѓС… направлениях снижения цены: минимизировать использование платины путем повышения каталитической отдачи через структуризацию катализаторов РЅР° наноуровне. Другое направление разработок ставит целью вообще исключить РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые катализаторы, заменив РёС… каким-РЅРёР±СѓРґСЊ РґСЂСѓРіРёРј катализатором, РІ котором наноструктурированная поверхность будет иметь те же каталитические свойства РїСЂРё более РЅРёР·РєРѕР№ цене.
Нанотехнологии непременно сыграют главную роль в будущей водородной экономике. вопрос только в том, когда эта экономика перейдет с генерации водорода из ископаемых энергоносителей на возобновляемые источники энергии. Судя по всему, это случится никак не раньше 2020 года.
4. Не «Дюраселом» единым…
Разработкой химических источников тока (Рё первичных, «батареек», Рё вторичных, «аккумуляторов») СЃ использованием наночастиц занимаются СЏРІРЅРѕ или неявно уже РЅРµ РѕРґРёРЅ десяток лет. Сейчас этому разделу науки (Р° точнее, практики), который часто называют наноионикой, посвящены целые разделы конференций, организуются новые фирмы Рё компании. Рто связано, очевидно, СЃ тем, что РІСЃРµ более востребованными становятся надежные, долговечные, безопасные Рё дешевые химические источники тока (РҐРРў) для многочисленных устройств микроэлектроники, таких как сотовые телефоны, карманные компьютеры, кардиостимуляторы, устройства «двойного назначения». РњРёСЂРѕРІРѕР№ рынок таких продуктов превысил РІ 2006 Рі. 50 млрд. долларов Рё чрезвычайно перспективен СЃ точки зрения привлечения инвестиций.
Р’ Р РѕСЃСЃРёРё направление «наноионики» также начинает развиваться. Р’ начале апреля закончился РѕРґРёРЅ РёР· этапов реализации Федеральной Целевой Программой РїРѕ критическим технологиям развития Р Р¤. РџРѕ нашим подсчетам, около 10 «свежих» проектов РІ этой программе так или иначе связаны СЃ исследованием РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ Рё электронного транспорта РІ наносистемах. Например, совсем недавно совместный проект РїРѕ наноионике («Разработка фундаментальных РѕСЃРЅРѕРІ технологии получения нанокристаллических Рё наноструктурированных материалов СЃ суперионной Рё смешанной проводимостью для новых поколений химических источников тока»), предложенный Рнститутом Физической РҐРёРјРёРё Рё Рлектрохимии Рё Факультетом Наук Рѕ Материалах МГУ РёРј.Рњ.Р’.Ломоносова, был поддержан ФЦП.
Важной целью проекта является создание новых типов энергоемких, высокоэффективных Рё безопасных портативных источников тока Рё интегрированных устройств наноионики для преобразования Рё хранения энергии. Задачи работы достаточно амбициозны: разработка новых методов получения нанокристаллических Рё наноструктурированных систем СЃ РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё РёРѕРЅРЅРѕ-электронной проводимостью, фундаментальные исследования структуры Рё морфологических (микроструктурных) особенностей нанокомпозитов, нанотубуленов Рё нановискеров СЃ высокой РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё электронной проводимостью, достижение контролируемого СѓСЂРѕРІРЅСЏ Рё заданной РєСЂРѕСЃСЃ-корреляции структурно-чувствительных функциональных свойств, разработка научных РѕСЃРЅРѕРІ технологий получения гаммы расходных материалов для микропечатной электроники Рё компьютерного дизайна интегрированных устройств наноионики. РћРіСЂРѕРјРЅРѕРµ количество проектов РїРѕ данной тематике традиционно РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ Рё через Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ Фонд Фундаментальных Рсследований.
Развитие новой области знаний о поведении наноразмерных систем с ионной и смешанной проводимостью — наноионики, таким образом, действительно относится к ключевым направлениям современных исследований. С фундаментальной точки зрения представляет значительный интерес разработка новых и оптимизация существующих методов получения таких материалов, а также исследование особенностей ионного и электронного транспорта в таких уникальных системах в зависимости от структуры и микроморфологии используемых наноматериалов. С практической точки зрения, решение основных задач наноионики связано с борьбой за существенное повышение функциональных характеристик суперионных материалов при снижении их себестоимости. Подъем уровня эффективности и конкурентоспособности отечественных электропроизводящих и электропотребляющих отраслей промышленности и транспорта, микроэлектроники, медицины, научных исследований, специальной техники, значительное снижение вредного воздействия на окружающую среду во многом определяются уровнем разработок в области суперионных проводников. Разработка нового поколения электроэнергетического оборудования на базе современных супериоников с повышенными показателями по эффективности, надежности, безопасности, в несколько раз меньшего по массогабаритным показателям по сравнению с традиционным оборудованием, с практически отсутствующим загрязнением окружающей среды позволит создать принципиально недостижимые в традиционном исполнении виды устройств, широко востребованные в прорывных областях современных науки и техники.
Разработка новых «умных» поколений РҐРРў основана РЅР° том, что свойства ультрадисперсных частиц РІ существеннейшей степени изменяются РїРѕ сравнению СЃ объемным телом. Рпричина этого РЅРµ только РІ доступности поверхности Рё облегчении диффузионных потоков, РЅРѕ Рё РІ изменении концентрации дефектов, Р° главное – РІ разнообразных «размерных эффектах», которые связаны СЃ тем, что размер частицы становится меньше некоторой критической величины, сопоставимой СЃ так называемой корреляционной длиной или радиусом взаимодействия, характерным для того или РёРЅРѕРіРѕ физического явления. Р’ результате возникают новые закономерности, что проявляется РІ уникальном физико-химическом Рё электрохимическом поведении таких наноматериалов.
Переходные элементы, имеющие переменные степени окисления и находящиеся в различных спиновых состояниях в формируемых ими сложных кристаллических структурах, играют важную роль при создании современных функциональных материалов. Одними из наиболее известных адаптивных химических систем, обладающих к тому же широкой распространенностью и низкой стоимостью, малой токсичностью и экологической безопасностью, являются системы Mn-O, Ti-O, V-O (и некоторые другие).
За счет изменения дисперсности самый дешевый и самый известный (еще с 1867 г.!) марганец-цинковый элемент француза Жоржа Лекланше “Zn-MnO2 ” получает вторую жизнь в виде … всемирно разрекламированной щелочной батарейки Дюраселл! В настоящее время по всему миру сделано большое количество экспериментов, позволяющих получить известный всем диоксид марганца в виде наночастиц, нанопластин, наноусов и даже нанотрубок. Такие материалы работают в батарейках дольше, лучше и, конечно, быстрее перезаряжаются в аккумуляторах, если в них интеркалировать литий.
Так, подобный литий-ионный аккумулятор фирмы Toshiba способен зарядиться РЅР° 80% Р·Р° 60 секунд!.. Рто значительно быстрее, чем обычные коммерческие литий-ионные аккумуляторы, которым для зарядки требуется РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ РґРѕ десяти часов. Аккумуляторы СЃ наночастицами теряют только 1% емкости после 1000 циклов зарядка-разрядка, РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ работать РїСЂРё температуре -40В°C, РїСЂРё 45В°C СЃСЂРѕРє службы начинает сокращаться, РЅРѕ РїСЂРё этом теряется лишь 5% свойств после тысячного цикла. Прототип Toshiba 600mAh разрабатывался СЃ учетом применения СЃ компактными устройствами, размеры его всего 6.2 x 3.5 x 0.4 СЃРј.
Еще РѕРґРЅР° важная черта наночастиц – РѕРЅРё РЅРµ «растрескиваются» Рё РЅРµ изменяются РїСЂРё циклировании аккумулятора (РІ циклах зарядка-разрядка). Раньше считалось, что это явление серьезно ограничивает ресурс обычных химических источников тока, поскольку разрушается или даже химически изменяется электрод, РїСЂРё этом теряется «связность» между отдельными частями электрохимической цепи «батарейки». Другая проблема – электроды РјРѕРіСѓС‚ прорастать РґСЂСѓРі РІ РґСЂСѓРіР° через разделяющую мембрану («усы» Рё «дендриты» металлического лития), что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє короткому замыканию, РёРЅРѕРіРґР° – даже Рє «вскипанию» аккумулятора, как было РІ недавней истории СЃ изъятием РёР· эксплуатации «ноутбуков» РѕРґРЅРѕР№ очень известной фирмы. Р’СЃРµ, аккумулятор можно выбрасывать! РџСЂРё использовании наночастиц РІ РІРёРґРµ «пасты» СЃ тесно контактирующими частицами эти проблемы РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј снимаются. РљСЂРѕРјРµ того, новые литиевые аккумуляторы, выходящие РІ свет РїРѕРґ маркой NanoSafe, среди прочего отличаются Рё новым материалом для отрицательного электрода, использующего наночастицы так называемых титановых «бронз». Рто также позволило существенно повысить СЃСЂРѕРє жизни аккумуляторов. После 15 тысяч циклов глубокого разряда Рё полной зарядки ёмкость аккумуляторов сохранилась РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ 85% РѕС‚ первоначального значения. Рэто РїСЂРё том, что обычные литий-ионные Рё литий-полимерные батареи имеют жизненный цикл длиной примерно РІ 300-500 полных циклов заряда Рё разряда, после чего РёС… ёмкость быстро Рё существенно падает. Если представить, что батареи NanoSafe появятся РЅР° мобильных телефонах, зарядка РѕРґРёРЅ раз РІ три РґРЅСЏ будет означать, что аккумулятор проработает 123 РіРѕРґР°.
В то же время, конечно, возникают и новые «камни преткновения». Например, из-за высокой реакционной способности наночастиц они с удовольствием реагируют с электролитом и вообще со всем, с чем соприкасаются. Однако эту проблему химики успешно решают, если судить по большому числу «свежих» патентов, полученных по этой тематике.
В последнее время все больше систем становятся потенциальными или реальными кандидатами для использования в наноионике. Одна из них – материал состава LiFePO4 со структурой минерала оливина. По словам некоторых разработчитков, срок службы таких аккумуляторов увеличится по сравнению с предыдущими образцами в 10 раз, мощность возрастет в 5 раз, значительно уменьшится время заряда (более 90% емкости через 5 минут). Ожидается, что новинка будет использоваться в различных устройствах, включая электроинструменты, медицинские приборы и гибридные электромобили.
Другие системы, которые упоминаются в литературе в последнее время:
«Вискеры» с туннельной структурой
Ванадиевые бронзы
Микропористые системы оксидов переходных металлов типа
Наноструктурированный диоксид титана
Углеродные нанотрубки
Еще РѕРґРЅР° важная черта использования наночастиц – возможность создания специальных «чернил» для струйной микропечати плоских батареек Рё вообще готовых «лабораторий – РЅР° — микросхеме» (lab-on-chip). Подробнее РѕР± этом (Рё РјРЅРѕРіРѕРј РґСЂСѓРіРѕРј) можно посмотреть, например, РЅР° сайте Массачусетского Технологического Рнститута (знаменитого MIT).
Ркзотические «нано» батарейки (РІ буквальном смысле «нано» РїРѕ СЃРІРѕРёРј размером) также пытаются создать, РЅРѕ это уже область биомиметики Рё молекулярной электроники. Так, РІ Национальной Лаборатории Sandia работают над созданием батареи нано-размеров, которую можно будет имплантировать РІ человеческий глаз. Рти батареи предназначены для снабжения энергией различных имплантируемых устройств, РѕРґРЅРёРј РёР· которых является искусственная сетчатка глаза.
Таким образом, использование наночастиц Рё нанокомпозитов РІ химических источниках тока, РІ том числе тех, что уже РіРѕСЂРґРѕ пришли РЅР° рынок Рє нам СЃ вами, становится вполне реальным Рё эффективным. Рто РѕРґРёРЅ РёР· примеров, РєРѕРіРґР° нанотехнологии действительно выполняют то, что РёРјРё обещано Рё что РѕС‚ РЅРёС… ждут.
5. Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
Мельчайшие каналы, создаваемые на субстрате, всегда ассоциировались с «лабораториями на чипе». Однако, наноразмерная геометрия может использоваться и иначе — для выработки электричества.
Учёные из Нидерландов продемонстрировали эффективность преобразования энергии с КПД 3.25% при течении солевого раствора через канал 75 нм глубиной, 50 мкм шириной и 4.5 мм длиной.
Р’ перспективе РіСЂСѓРїРїР° РёР· Технологического Университета Дельфта рассчитывает добиться эффективности 10%. Рсследователи считают, что этот метод может обеспечить РјРёРєСЂРѕ- Рё нанофлюидные устройства «бортовыми» источниками энергии.
Метод электрокинетической генерации электроэнергии основан на разности давлений вдоль наноканала, прокачивающей водный раствор KCl или LiCl от одного конца к другому. Движение жидкости индуцирует ток, пропускаемый через внешнее сопротивление, совершая, таким образом, работу.
Возле стенки канала, на поверхности раздела жидкость-субстрат, зарядовая нейтральность жидкости нарушается, что и делает возможной выработку электрической энергии. А поскольку наноразмерные каналы имеют высокое отношение поверхности к объёму, в них этот эффект особенно силён. Сама идея получения электроэнергии с помощью жидкости, текущей через узкий канал, не нова, но теперь достижения технологий изготовления нанообъектов позволяют создавать и испытывать реальные устройства.
Учёные наносили каналы непосредственно на поверхность плавленого кварца. Как оказалось, плотность поверхностного заряда этого материала практически оптимальна для таких экспериментов. Однако, дальнейшее повышение эффективности метода требует поисков материала или покрытия с такой же плотностью поверхностного заряда, но меньшей штерновской проводимостью — за счёт этого эффекта сам материал действует, как параллельно включённый проводник, через который идёт утечка электрической энергии.
6. Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
В Центре Нанотехнологий и Молекулярных Материалов Университета Уейк Форест (Wake Forest University, Center for Nanotechnology and Molecular Materials) достигнуты значительные успехи в области возобновляемы источников энергии.
Рсследователи Центра объявили Рѕ создании пластиковых солнечных элементов СЃ эффективностью более 6%. Такая высокая эффективность была достигнута Р·Р° счёт внедрения нановолокон РІ светопоглощающий пластик, аналогично жилам РІ листьях растений. Такой РїРѕРґС…РѕРґ позволяет создавать устройства СЃ более толстым светопоглощающим слоем, улавливающие больше солнечного света.
Рффективные пластиковые солнечные батареи важны для создания недорогих Рё лёгких элементы питания — особенно РІ сравнении СЃ традиционными кремниевыми солнечными батареями, которые обладают большим весом Рё размерами. Благодаря гибкости Рё простоте РІ обращении, пластиковые солнечные батареи РјРѕРіСѓС‚ использоваться РІ качестве покрытий РЅР° домах Рё автомобилях. Рђ поскольку такие элементы намного легче обычных, отпадает необходимость РІ прочных опорных конструкциях.
Современные кремниевые элементы достигают эффективности преобразования света РІ электрическую энергию РїРѕСЂСЏРґРєР° 12%. Максимальная эффективность пластиковых солнечных элементов РЅРµ превышала 3%, РїРѕРєР° РІ 2005 РіРѕРґСѓ директор Центра Дэвид Кэрролл (David Carroll) Рё его РіСЂСѓРїРїР° РЅРµ объявили Рѕ создании устройств СЃ эффективностью почти 5%, Р° теперь, спустя чуть более РіРѕРґР°, РѕРЅРё превзошли отметку 6%. Таким образом Р·Р° РґРІР° РіРѕРґР° РёРј удалось более чем РІРґРІРѕРµ повысить эффективность элементов. Рсследователи ожидают добиться ещё больших успехов РІ течение следующих РґРІСѓС… лет, что наконец сделает пластиковые солнечные элементы лидерами среди солнечных батарей. Для коммерческой рентабельности эффективность солнечных элементов должна быть РЅРµ ниже 8%; исследователи РёР· Уейк Форест ожидают достигнуть 10% отметки РІ следующем РіРѕРґСѓ.
7. Создан нанодвигатель с фотонным питанием
Создан нанодвигатель с фотонным питанием Ученые из университетов Болоньи и Калифорнии создали первый молекулярный двигатель, работающий от солнечного света.
Нанодвигатель разрабатывался более шести лет исследователями РёР· университета Болоньи Рё Калифорнийского университета. РџРѕ форме РѕРЅ напоминает гантель длиной 6 РЅРј, РЅР° рукоятке которой находится кольцо диаметром 1,3 РЅРј. Кольцо может двигаться вдоль рукоятки, РЅРѕ РЅРµ может соскользнуть РёР·-Р·Р° РґРІСѓС… ограничителей РЅР° концах «гантели». Кольцо занимает РѕРґРёРЅ РёР· РґРІСѓС… участков РЅР° «рукоятке». РљРѕРіРґР° РѕРґРёРЅ РёР· ограничителей поглощает солнечный свет, электрон перемещается Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· этих участков, что вызывает перемещение кольца Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ участку. РљРѕРіРґР° электрон перемещается обратно, кольцо возвращается РЅР° место, Рё, таким образом, цикл повторяется РјРЅРѕРіРѕ раз. Микромотор размером всего несколько нанометров двигается РїРѕРґРѕР±РЅРѕ микроскопическому поршню. В«Рти нанодвигатели можно использовать РІ качестве ячеек памяти РІ молекулярной фотонике Рё электронике — РґРІСѓС… перспективных направлениях, нацеленных РЅР° создание химического компьютера», — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ доктор Винченцо Бальцани (Vincenzo Balzani) РёР· университета Болоньи.
Наномоторы можно использовать и в качестве клапанов для пор наночастиц на основе кварца. Ученые с помощью световых импульсов управляют открытием и закрытием этих клапанов, регулируя заполнения пор молекулами определенного вида — к примеру, молекулами лекарств для лечения рака, сообщает Physorg. «Когда такие наноконтейнеры достигнут цели, свет может использоваться как переключатель доставки лекарства», — комментирует доктор Дж. Фрейзер Стоддарт (J. Fraser Stoddart) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, соавтор изобретения.
Нанодвигатель работает очень быстро. Полный цикл занимает менее тысячной доли секунды. Как считают авторы изобретения, процесс можно сравнить с работой автомобильного двигателя, совершающего 60 тыс. тактов в минуту. По мнению ученых, примечателен тот факт, что молекулярный двигатель подобного типа не нуждается в химическом топливе. Новый нанодвигатель берет энергию непосредственно из солнечного света, не требует доставки топлива и не производит отходов. Его можно сравнить с солнечным автомобилем. Специалисты едины в своих оценках и считают изобретение нанодвигателя важным этапом на пути к созданию молекулярных машин. В настоящее время исследователи заняты созданием поверхностных покрытий и мембран из подобных нанодвигателей, где все они будут работать согласованно и производить механическую работу на макроуровне.
8. Топливо для нанороботов
Учеными из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники обнаружен эффект горения и взрыва в слоях наноструктурированного пористого кремния.
Наноструктурированный пористый кремний, полученный методами электрохимического анодирования, при определенных условиях способен гореть и взрываться, при этом энергетический эффект этих процессов выше, чем у углеводородных материалов. Обнаруженный эффект открывает возможность обеспечения энергией MEMS или NEMS на микроуровне непосредственно внутри полупроводниковой схемы.
Активизация микроисточника энергии может осуществляться электрическим, термическим или механическим сигналом. Рнтересно, что РїСЂРё толщине слоя пористого кремния меньше 60 РјРєРј наблюдается процесс горения. Рђ РїСЂРё толщине больше 60 РјРєРј РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ взрыв. Размер световой вспышки, наблюдаемый РїСЂРё горении Рё взрыве пористого кремния, максимален для свежеприготовленных образцов.
Рзготовление наноструктурированных кремниевых пленок может быть осуществлено РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ кремниевой технологии, используемой РїСЂРё изготовлении интегральных микросхем, что особенно важно для миниатюрных изделий.
Были изготовлены кремниевые микроактюаторы, способные преодолевать расстояния в несколько метров. Оценочные расчеты показывают, что эффективность преобразования энергии горения в кинетическую энергию достигает 50%. То есть, даже предварительные результаты позволяют говорить о возможности использования процессов горения пористого кремния в микромашинах, изготавливаемых на основе кремниевой технологии.
Более высокая удельная энергия при взрыве открывает принципиально новые возможности для использования пористого кремния. На рис. 3 показаны этапы процесса разделения кремниевой пластины на отдельные чипы при помощи взрыва слоя пористого кремния. По сравнению с традиционными методами лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин данный метод имеет ряд преимуществ:
* ширина разделительной дорожки может быть уменьшена до 40 мкм; * при помощи этого метода можно вырезать кремниевые кристаллы любой формы, в том числе и круглые и овальные, так как линия разреза формируется при помощи операций фотолитографии.
К другим возможным практическим применениям процесса взрыва пористого кремния следует отнести изготовление самоуничтожающихся кремниевых чипов, а также экологически безопасных пиротехнических схем.
Следует отметить, что наноструктурированный кремний является энергоносителем, альтернативным углеводородным видам топлива. В частности, кремень, использовавшийся в древности как источник огня, есть не что иное, как наноструктурированное минеральное образование из кварца и халцедона. Минерал халцедон отличается от кварца нестехиометричностью состава – повышенным массовым содержанием водорода, т.е. этот минерал является “недоокисленным” по сравнению с кварцем, что и объясняет его необычные свойства, позволяющие его микрочастицам воспламеняться после механического воздействия.
9. Приложение
Новые эффекты, возникающие РІ нанокомпозитах: Рлектростатические эффекты разделения зарядов РІ нанокомпозитах металл (рутений) – РѕРєСЃРёРґ (Li2O), J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
Новые эффекты, возникающие в нанокомпозитах: поведение «ионной жидкости» («шарики» и «ионы»), распределенной в прочной нанопористой непроводящей матрице (обозначено зеленым цветом). (J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
Различные формы MnO2 для марганец-цинковых батареек (Journal of Solid State Chemistry 179 (2006) 1757–1761)
Уникальные нанотрубки на основе MnO2 для химических источников тока (Adv. Mater. 2005, 17, 2753–2756).
Нанотрубки пентаксида ванадия, полученные гидротермальным методом (Факультет Наук о Материалах МГУ)
Аккумуляторная батарейка фирмы Toshiba, содержащая наночастицы.
Частицы диоксида титана TiO2 различного размера для использования в литий-ионных аккумуляторах нового поколения (Adv. Mater. 2006, 18, 1421–1426).
Аккумулятор Nanosafe, содержащий наночастицы диоксида титана.
Нанопористая структура композита «LiFePO4 — углерод» (Solid State Ionics 176 (2005) 1801 – 1805).
Кристаллическая структура минерала оливина.
Рнтеркаляция лития РІ структуру фосфата железа.
Модель американского Белого Дома, «напечатанная» с помощью технологии трехмерной струйной печати с использованием чернил, содержащих высокодисперсные частицы.
Жидкостный наногенератор
Солнечная нанобатарея
Так выглядит основа новой нанобатареи — кристалл теллурида кадмия
Кремниевый микроактюатор, использующий энергию горения пористого кремния для перемещения в пространстве
Метод лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин
Фрагменты поведения шарообразной вспышки при взрыве наноструктурированного гидрированного кремния, пропитанного KNO3
10. Литература
1. www.nanonewsnet.ru
2. www.paramatma.ru
3. www.cnews.ru
4. www.nanometer.ru
5. www.rian.ru
6. www.ng.ru
7. Р.С. Ерофеев. Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии. Нанотехника. № 3, 2005 г.
www.ronl.ru
Федеральное агентство науки и образования
Пензенский государственный университет
Кафедра нано- и микроэлектроники
В
В
В
В
В
В
В
В
Курсовая работа
«Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии»
В
В
В
Выполнили:
ст. гр. 06ЕЮ1
Сапрыкин М.С.
РЎРѕСЂРѕРєРёРЅ Рћ.Р’.
Проверила:
Гришанова В.А.
В
В
В
В
В
В
2007
Содержание
В
1.     Введение
2.В В В В В Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправдана
3.     Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
4.     Не «Дюраселом» единым
5.     Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
6.     Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
7.     Создан двигатель с фотонным питанием
8.     Топливо для нанороботов
9.     Приложение
10. Литература
1. Введение
В
Для понятия нанотехнология, пожалуй, не существует исчерпывающего определения, но по аналогии с существующими ныне микротехнологиями следует, что нанотехнологии - это технологии, оперирующие величинами порядка нанометра. Поэтому переход от "микро" к "нано" - это качественный переход от манипуляции веществом к манипуляции отдельными атомами.
Когда речь идет о развитии нанотехнологий, имеются в виду три направления:
изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элементами, размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов;
разработка и изготовление наномашин;
манипуляция отдельными атомами и молекулами и сборка из них макрообъектов.
Разработки по этим направлениям ведутся уже давно. В 1981 году был создан туннельный микроскоп, позволяющий переносить отдельные атомы. С тех пор технология была значительно усовершенствована. Сегодня эти достижения мы используем в повседневной жизни: производство любых лазерных дисков, а тем более DVD невозможно без использования нанотехнических методов контроля.
На данный момент возможно наметить следующие перспективы нанотехнологий:
1. Медицина. Создание молекулярных роботов-врачей, которые "жили" бы внутри человеческого организма, устраняя или предотвращая все возникающие повреждения, включая генетические.
2. Геронтология. Достижение личного бессмертия людей за счет внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих старение клеток, а также перестройки и улучшения тканей человеческого организма. Оживление и излечение тех безнадежно больных людей, которые были заморожены в настоящее время методами крионики.
3. Промышленность. Замена традиционных методов производства сборкой молекулярными роботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул.
4. Сельское хозяйство. Замена природных производителей пищи (растений и животных) аналогичными функционально комплексами из молекулярных роботов. Они будут воспроизводить те же химические процессы, что происходят в живом организме, однако более коротким и эффективным путем. Например, из цепочки "почва - углекислый газ - фотосинтез - трава - корова - молоко" будут удалены все лишние звенья. Останется "почва - углекислый газ - молоко (творог, масло, мясо)". Такое "сельское хозяйство" не будет зависеть от погодных условий и не будет нуждаться в тяжелом физическом труде. А производительности его хватит, чтобы решить продовольственную проблему раз и навсегда.
5. Биология. Станет возможным внедрение наноэлементов в живой организм на уровне атомов. Последствия могут быть самыми различными - от "восстановления" вымерших видов до создания новых типов живых существ, биороботов.
6. Ркология. Полное устранение вредного влияния деятельности человека РЅР° окружающую среду. Р’Рѕ-первых, Р·Р° счет насыщения экосферы молекулярными роботами-санитарами, превращающими отходы деятельности человека РІ РёСЃС…РѕРґРЅРѕРµ сырье, Р° РІРѕ-вторых, Р·Р° счет перевода промышленности Рё сельского хозяйства РЅР° безотходные нанотехнологические методы.
7. Освоение РєРѕСЃРјРѕСЃР°. РџРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, освоению РєРѕСЃРјРѕСЃР° "обычным" РїРѕСЂСЏРґРєРѕРј будет предшествовать освоение его нанороботами. Огромная армия роботов-молекул будет выпущена РІ околоземное космическое пространство Рё подготовит его для заселения человеком - сделает пригодными для обитания Луну, астероиды, ближайшие планеты, СЃРѕРѕСЂСѓРґРёС‚ РёР· "подручных материалов" (метеоритов, комет) космические станции. Рто будет намного дешевле Рё безопаснее существующих ныне методов.
8. Кибернетика. Произойдет переход от ныне существующих планарных структур к объемным микросхемам, размеры активных элементов уменьшаться до размеров молекул. Рабочие частоты компьютеров достигнут терагерцовых величин. Получат распространение схемные решения на нейроноподобных элементах. Появится быстродействующая долговременная память на белковых молекулах, емкость которой будет измеряться терабайтами. Станет возможным "переселение" человеческого интеллекта в компьютер.
9. Разумная среда обитания. За счет внедрения логических наноэлементов во все атрибуты окружающей среды она станет "разумной" и исключительно комфортной для человека.
В
2. Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправданна
В
РўРѕС‚ факт, что нанотехнологии СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ внести важнейший вклад РІ решение проблем как энергетики, так Рё связанных СЃ РЅРёРјРё задач РїРѕ сохранению окружающей среды, сомнений РЅРµ вызывает. Линии электропередачи, РґР° Рё вообще РІСЃРµ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё электроэнергии, аккумуляторы Рё солнечные фотопреобразователи становятся благодаря РёРј мощнее Рё повышают СЃРІРѕР№ РљРџР”. Рменно это обстоятельство побудило руководство германской земли Гессен, как отмечает еженедельная газета VDI-Nachrichten перейти Рє организации постоянного диалога между представителями различных энергетических отраслей Рё нано-учеными. Гессен, РїРѕ словам земельного министра СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё Алоиса Риля делает ставку РЅР° надежную, экологически чистую энергию РїРѕ доступным для населения ценам Рё именно достижению этой цели РјРѕРіСѓС‚ помочь нанотехнологии.
Проведенный РїРѕ инициативе министерства РІ кооперации СЃ таким научным учреждением Institut fur Solare Рљnergieversorgungstechnik форум РїРѕРґ названием «Нано-Рнергия» продемонстрировал возможности нанотехнологий РЅРµ только РІ сфере повышения качественного использования традиционных энергоносителей, РІ частности ископаемых, включая Рё ядерную энергетику, таких возобновляемых РІРёРґРѕРІ энергии, как тепло земли, солнце, ветер, РІРѕРґР°, биомасса. Речь РїСЂРё этом может идти, например, РѕР± использовании новых технологий для производства более стойкого Рє РёР·РЅРѕСЃСѓ Р±СѓСЂРѕРІРѕРіРѕ оборудования, применяемого для освоения нефтяных Рё газовых месторождений, для изготовления более легких Рё стабильных лопастей для роторов ветряных электростанций, для увеличения РљРџР” солнечных панелей Р·Р° счет роста объема поглощения света РЅР° электростанциях, использующих энергию нашего светила. Уже созданы «интеллигентные» РѕРєРЅР°, способные либо абсорбировать энергию солнца, либо отражать ее РІ зависимости РѕС‚ времени РіРѕРґР° Рё потребности жилища. Перспективным направлением применения нанотехнологий ученые считают работы РїРѕ улучшению поглощающих свойств традиционных солнечных панелей СЃ использованием кремния или созданию новых РІРёРґРѕРІ покрытия РёР· полимерных пленок. Полимеры позволят РЅРµ только снизить цену таких панелей, РЅРѕ Рё даже использовать РёС… для энергоснабжения мобильных электронных устройств.
Широкое применение наноматериалы найдут в процессах превращения первичных видов энергоресурсов в другие виды энергии, в том числе в электроэнергию. В автомобильной промышленности это снизит потребление топлива за счет применения наноматериалов в генераторах, в шинах, в специальных добавках в бензин или за счет оптимизации сгорания топлива в моторах, изготовленных на базе наноматериалов. В электроэнергетике предполагается применение покрытий из нановещества в турбинах, топливных элементах. Можно добиться повышения емкости электрических батарей, аккумуляторов и конденсаторов за счет применения при их создании наноэлементов.
Сегодня ученые работают над применением наноматериалов при термоэлектрических превращениях энергии. Речь идет о создании полупроводников с наночастицами, что позволит использовать остаточное тепло как в автомобильных моторах, так и тепло человеческого тела с помощью специальных текстильных наноматериалов.
Потерь энергии можно будет в перспективе избежать за счет применения в системах электропередачи углеродных проводников с добавками наноэлементов.
Однако РЅРµ только РІ высокотехнологичных областях возможно применение наноматериалов. Например, РІ спорте можно резко повысить энергетику мяча для гольфа. Смысл состоит РІ физических свойствах ротации мяча, благодаря которым РѕРЅ достигает наибольшей высоты. РџСЂРё этом если ротация неравномерно воздействует РЅР° РѕСЃСЊ мяча, то РѕРЅ отклоняется влево или вправо. Рспользование нанотехнологий РїСЂРё изготовлении таких мячей позволяет РёРј равномерно достигать больших высот без каких-либо отклонений. Возможно, что подобная технология может применяться Рё РїСЂРё конструировании летательных аппаратов.
В
3. Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
В
Если рассмотреть «водородные программы» правительств разных стран, становится видно, что их целью является достижение «технологической готовности» такого уровня, на котором станет возможным принимать решения о коммерциализации этой технологии и сателлитных разработок в масштабах промышленности.
На достижение столь амбициозных целей отпущено крайне мало времени: в качестве дат полного перехода к повсеместному использованию водородного топлива называются 2015, 2020 и 2025 гг. Нанотехнологии могут существенно помочь разработкам в этом направлении, поскольку уже сейчас предоставляют решения для каждого из трех ключевых аспектов водородной энергетики – производства водорода, его хранения и создания эффективных топливных ячеек.
Чтобы избежать терминологической путаницы, заметим, что «водородный автомобиль», Рѕ котором идет речь РІ настоящей статье - это РЅРµ автомобиль СЃ двигателем внутреннего сгорания, использующим РІ качестве горючего РІРѕРґРѕСЂРѕРґ или смесь РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ природным газом. Рмеется РІ РІРёРґСѓ «водородный автомобиль» как машина СЃ электрическим РїСЂРёРІРѕРґРѕРј, РіРґРµ химическая энергия топлива напрямую преобразуется РІ электрическую энергию, без механических или тепловых процессов. Чистый выхлоп – тепло Рё РІРѕРґР°.
Первая существенная проблема, которую необходимо решить для перехода на водородную основу – это собственно производство водорода. Топливные ячейки на водороде заряжаются водородом через преобразование жидких топлив (бензин, этанол, метанол) в водород прямо внутри самой ячейки, либо используют водород, произведенный где-то в другом месте и хранящийся в баке автомобиля.
Второй способ влечет за собой серьезную инфраструктурную задачу: поскольку пока еще не существует заправочных станций с водородной колонкой, их потребуется построить, а также создать и отладить всю логистическую цепочку – от завода по выработке водорода до бака автомобиля.
Производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° может осуществляться СЃ использованием самых разных источников. Наиболее экологически чистые технологии находятся довольно далеко РІ стороне РѕС‚ главного направления разработок. Рти технологии используют возобновляемую энергию для обеспечения электричеством процесса электролиза РІРѕРґС‹, получая РІ итоге РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород.
Технологией СЃ самым высоким уровнем отходов является газификация угля. Как РјРёРЅРёРјСѓРј РґРѕ того времени, РєРѕРіРґР° Р±СѓРґСѓС‚ разработаны высокоэффективные СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ захвата Рё отделения углерода. Разумеется, еще можно использовать атомную энергию для обеспечения электролизных станций электричеством – РђРРЎ строятся, Рё РЅР° обеспечение безопасности эксплуатации этих станций тратится РјРЅРѕРіРѕ усилий.
Если взять в качестве примера США, чей «водородный комплекс» можно считать одним из самых передовых, и попытаться выяснить, каким способом получают водород в этой стране, то получается следующая картина. Порядка 95 % производимого на сегодняшний день в США водорода (это составляет около 50 % мирового производства) – порядка 9 млн. тонн ежегодно – производится из метана при помощи высокотемпературного пара.
Становится понятно, зачем нефтяникам водородные технологии. Пока политики и энергетики говорят о «чистом будущем», которое наступит в эру водородной экономики, технологический маршрут Министерства энергетики США в данном направлении предусматривает подавляющее большинство – 90 % – водородной генерации на основе ископаемых энергоносителей – угля, газа и нефти – с дополнительной опорой на атомные электростанции.
Другими словами, выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне – только уже не из автомобильных выхлопных труб, а со станций генерации водорода. Существенным препятствием в создании чистых технологий производства водорода является их цена. Пока правительство не утвердит использование водорода в качестве основного топлива, или не увеличит в разы налоги на использование топлив на базе ископаемых энергоносителей, «эквивалент литра бензина» будет основным эталоном для водителей при принятии решения, какое топливо им покупать. А производство водорода из нефти, газа и угля на сегодняшний день является наиболее экономически оправданным методом.
Основной вклад нанотехнологий в «чистое» производство водорода заключается в том, что материалы, созданные с их помощью, могут использоваться в солнечных батареях. Также известны применения результатов нанотехнологических разработок в области катализаторов для процесса электролиза. Основные поиски сейчас нацелены на то, чтобы создать высокоэффективное устройство, которое можно заправить водой, выставить на солнце и получить водород без использования каких-либо внешних энергетических источников.
У солнечных батарей есть потенциал, который поможет воплотить эту идею в жизнь, однако пока мешает этому их низкая эффективность и, наоборот, слишком высокая цена. Правда, похоже, что солнечная энергетика не может покрыть все потребности в обеспечении станций генерации водорода нужным количеством энергии. Если представить, что вся солнечная энергия будет без потерь запасаться в топливные ячейки, то даже при этом условии получаются результаты, которые вряд ли удовлетворят потребителей энергии.
Статистика утверждает, что мировое потребление энергии в 2004 году составило около 404 квадриллионов британских тепловых единиц, или 427,4 млрд. ГДж. С одного квадратного метра поверхности можно в среднем получить 250 Вт за 1 секунду. Для выработки требуемого количества энергии потребуется площадь солнечных батарей в размере 95 млн. кв.км., что составляет около 2/3 всей поверхности суши планеты. А по прогнозу, потребление энергии к 2025 вырастет более чем в 1,5 раза – и тогда придется покрыть почти всю поверхность суши солнечными батареями.
Таким образом, вопрос повышения КПД выходит на первый план. Есть два основных типа солнечных батарей. Один из них производит водород напрямую посредством электрохимического процесса, преобразовывающего солнечную энергию в химическую. Для повышения КПД этого типа батарей существует материал с наноразмерными электродами, который увеличивает отношение поверхности к объему и тем самым повышает эффективность установки.
Другой тип солнечных батарей – фотоэлектрический. РЎ помощью установок этого типа получаемое электричество может направляться РЅР° производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° путем электролиза РІРѕРґС‹. Рксперименты СЃ массивами нанопроводов Рё РґСЂСѓРіРёРјРё наноструктурными материалами показали, что РёС… применение может увеличить эффективность Рё таких батарей.
Не вдаваясь в детали, можно сказать, что нанотехнологии в будущем сыграют значительную роль в разработке высокоэффективных типов солнечных батарей, требующихся для создания жизнеспособной альтернативы добыче водорода при помощи ископаемых энергоносителей.
Проблема хранения водорода
Следующая важная задача – это задача хранения РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РЅР° борту автомобиля РІ количестве, необходимом для передвижения, представляет СЃРѕР±РѕР№ серьезный вызов инженерам. РџРѕ самым грубым подсчетам, для перемещения РЅР° расстояние РІ 100 РєРј требуется около 1 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Рто значит, что необходимо возить РІ баке около 5 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, чтобы иметь возможность покрыть средний дневной пробег. Плотность РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° составляет 0,1 грамма РЅР° литр объема РїСЂРё комнатной температуре, следовательно, потребуется разместить 50 тыс. литров РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ баке.
Есть три способа хранения такого объема: в виде сжатого газа с высокой степенью компрессии, в качестве жидкости (что требует сильного охлаждения), или в твердом виде.
Первый способ использовался в ранних моделях автомобилей, работающих на водороде. Конструкторы разных автомобильных платформ пытаются создать хранилища, которые бы соответствовали техническим требованиям, и при этом имели бы приемлемую цену, но пока рано говорить о каких-то значительных подвижках в данной области.
В прошлом году автомобильная компания Honda анонсировала концепт-кар FCX, который может хранить на борту 5 кг водорода при давлении около 350 кг/см2, причем его бак имеет размеры, позволяющие разместить его на автомобиле средних габаритов.
Рспользовать давление РІ десятки килограммов РЅР° РєРІ. СЃРј. для хранения сжатого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, или охлаждение РІ РґРѕ РјРёРЅСѓСЃ 252 градусов Цельсия для превращения его РІ жидкость представляет определенную СѓРіСЂРѕР·Сѓ безопасности потребителей. Р’ этом свете подходящим альтернативным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј является хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ РІРёРґРµ металлогидридов РІ хранилище, основанном РЅР° принципах адсорбции. Р’ такой емкости РІРѕРґРѕСЂРѕРґ впитывается РІРѕ внутренние поверхности пористого материала, Рё может высвобождаться РїСЂРё помощи тепла, электричества или химической реакции. Рзвестно довольно РјРЅРѕРіРѕ металлов, которые РјРѕРіСѓС‚ выступать РІ качестве наполнителя, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРіРѕ запасать РІРѕРґРѕСЂРѕРґ.
Нанотехнологии Рё здесь РјРѕРіСѓС‚ помочь РІ решении таких задач. Методы, используемые РїСЂРё создании наноматериалов, позволяют управлять физическими характеристиками получаемых композитов. Рто дает возможность формировать удерживающие эффекты нужной силы Рё получать большое соотношение площади поверхности адсорбента Рє его объему.
Подобные свойства полезны для разработки наполнителей для хранилищ водорода «третьего типа» - на базе адсорбции. Например, исследователи сейчас изучают свойства полимерных наноструктурированных материалов с целью разработки нового типа адсорбентов для хранилищ водорода. На сегодняшний день идет предварительное тестирование новых материалов, и результаты испытаний выглядят вполне обнадеживающими.
Одностенные углеродные нанотрубки обладают большой поверхностной площадью Рё РїСЂРё этом имеют относительно малую массу. Рти характеристики нанотрубок, согласно общему убеждению, позволяют считать РёС… РѕРґРЅРёРј РёР· наиболее перспективных материалов для создания хранилищ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° большой вместимости.
Теоретически, в таком хранилище может быть запасено около 7,7 массового процента, поскольку хемосорбция такого материала очень велика: на каждый атом углерода в нанотрубке возможно адсорбировать один атом водорода. В дополнение, последующая физическая адсорбция увеличивает вместимость хранилища еще больше. Так или иначе, некоторый скепсис в отношении хранилищ водорода на базе углеродных наонтрубок был обусловлен ошибками ранних, экспериментальных, стадий и разумная основа для разработки хранилищ водорода высокой вместимости уже заложена.
Создание эффективных топливных ячеек
Теперь перейдем Рє последней задаче. Рто создание эффективных топливных ячеек, РІ которых химическая энергия РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° будет преобразовываться РІ кинетическую энергию движения СЃ высоким РљРџР”. Топливные ячейки, РІ принципе, являются зеркальным отображением батарей электролиза. Р’ последних Р·Р° счет воздействия электричества РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ разделение молекул РІРѕРґС‹ РЅР° РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород, Р° РІ топливных ячейках соединение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ кислородом РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ электричество.
Главным препятствием для массового выпуска автомобилей на базе топливных ячеек сейчас является цена такого автомобиля. Стоимость топливной ячейки сейчас колеблется между $1 тыс. и $3 тыс. за киловатт установленной мощности. Чтобы выдержать конкуренцию с обычными автомобилями, использующими двигатели внутреннего сгорания, эта цифра должна снизиться более чем в 30 раз – до $30.
Существует несколько различных типов топливных ячеек, но кандидат номер один на применение в автомобилях – ячейки на основе полимерных электролитических мембран, также называемых «мембранами протонного обмена».
Рустановки электролиза, Рё топливные ячейки используют для работы РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые электроды. Рсследователи работают РІ РґРІСѓС… направлениях снижения цены: минимизировать использование платины путем повышения каталитической отдачи через структуризацию катализаторов РЅР° наноуровне. Другое направление разработок ставит целью вообще исключить РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые катализаторы, заменив РёС… каким-РЅРёР±СѓРґСЊ РґСЂСѓРіРёРј катализатором, РІ котором наноструктурированная поверхность будет иметь те же каталитические свойства РїСЂРё более РЅРёР·РєРѕР№ цене.
Нанотехнологии непременно сыграют главную роль в будущей водородной экономике. вопрос только в том, когда эта экономика перейдет с генерации водорода из ископаемых энергоносителей на возобновляемые источники энергии. Судя по всему, это случится никак не раньше 2020 года.
В
4. Не «Дюраселом» единым…
В
Разработкой химических источников тока (Рё первичных, «батареек», Рё вторичных, «аккумуляторов») СЃ использованием наночастиц занимаются СЏРІРЅРѕ или неявно уже РЅРµ РѕРґРёРЅ десяток лет. Сейчас этому разделу науки (Р° точнее, практики), который часто называют наноионикой, посвящены целые разделы конференций, организуются новые фирмы Рё компании. Рто связано, очевидно, СЃ тем, что РІСЃРµ более востребованными становятся надежные, долговечные, безопасные Рё дешевые химические источники тока (РҐРРў) для многочисленных устройств микроэлектроники, таких как сотовые телефоны, карманные компьютеры, кардиостимуляторы, устройства «двойного назначения». РњРёСЂРѕРІРѕР№ рынок таких продуктов превысил РІ 2006 Рі. 50 млрд. долларов Рё чрезвычайно перспективен СЃ точки зрения привлечения инвестиций.
Р’ Р РѕСЃСЃРёРё направление «наноионики» также начинает развиваться. Р’ начале апреля закончился РѕРґРёРЅ РёР· этапов реализации Федеральной Целевой Программой РїРѕ критическим технологиям развития Р Р¤. РџРѕ нашим подсчетам, около 10 «свежих» проектов РІ этой программе так или иначе связаны СЃ исследованием РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ Рё электронного транспорта РІ наносистемах. Например, совсем недавно совместный проект РїРѕ наноионике ("Разработка фундаментальных РѕСЃРЅРѕРІ технологии получения нанокристаллических Рё наноструктурированных материалов СЃ суперионной Рё смешанной проводимостью для новых поколений химических источников тока"), предложенный Рнститутом Физической РҐРёРјРёРё Рё Рлектрохимии Рё Факультетом Наук Рѕ Материалах МГУ РёРј.Рњ.Р’.Ломоносова, был поддержан ФЦП.
Важной целью проекта является создание новых типов энергоемких, высокоэффективных Рё безопасных портативных источников тока Рё интегрированных устройств наноионики для преобразования Рё хранения энергии. Задачи работы достаточно амбициозны: разработка новых методов получения нанокристаллических Рё наноструктурированных систем СЃ РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё РёРѕРЅРЅРѕ-электронной проводимостью, фундаментальные исследования структуры Рё морфологических (микроструктурных) особенностей нанокомпозитов, нанотубуленов Рё нановискеров СЃ высокой РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё электронной проводимостью, достижение контролируемого СѓСЂРѕРІРЅСЏ Рё заданной РєСЂРѕСЃСЃ-корреляции структурно-чувствительных функциональных свойств, разработка научных РѕСЃРЅРѕРІ технологий получения гаммы расходных материалов для микропечатной электроники Рё компьютерного дизайна интегрированных устройств наноионики. РћРіСЂРѕРјРЅРѕРµ количество проектов РїРѕ данной тематике традиционно РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ Рё через Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ Фонд Фундаментальных Рсследований.
Развитие новой области знаний о поведении наноразмерных систем с ионной и смешанной проводимостью - наноионики, таким образом, действительно относится к ключевым направлениям современных исследований. С фундаментальной точки зрения представляет значительный интерес разработка новых и оптимизация существующих методов получения таких материалов, а также исследование особенностей ионного и электронного транспорта в таких уникальных системах в зависимости от структуры и микроморфологии используемых наноматериалов. С практической точки зрения, решение основных задач наноионики связано с борьбой за существенное повышение функциональных характеристик суперионных материалов при снижении их себестоимости. Подъем уровня эффективности и конкурентоспособности отечественных электропроизводящих и электропотребляющих отраслей промышленности и транспорта, микроэлектроники, медицины, научных исследований, специальной техники, значительное снижение вредного воздействия на окружающую среду во многом определяются уровнем разработок в области суперионных проводников. Разработка нового поколения электроэнергетического оборудования на базе современных супериоников с повышенными показателями по эффективности, надежности, безопасности, в несколько раз меньшего по массогабаритным показателям по сравнению с традиционным оборудованием, с практически отсутствующим загрязнением окружающей среды позволит создать принципиально недостижимые в традиционном исполнении виды устройств, широко востребованные в прорывных областях современных науки и техники.
Разработка новых «умных» поколений РҐРРў основана РЅР° том, что свойства ультрадисперсных частиц РІ существеннейшей степени изменяются РїРѕ сравнению СЃ объемным телом. Рпричина этого РЅРµ только РІ доступности поверхности Рё облегчении диффузионных потоков, РЅРѕ Рё РІ изменении концентрации дефектов, Р° главное – РІ разнообразных «размерных эффектах», которые связаны СЃ тем, что размер частицы становится меньше некоторой критической величины, сопоставимой СЃ так называемой корреляционной длиной или радиусом взаимодействия, характерным для того или РёРЅРѕРіРѕ физического явления. Р’ результате возникают новые закономерности, что проявляется РІ уникальном физико-химическом Рё электрохимическом поведении таких наноматериалов.
Переходные элементы, имеющие переменные степени окисления и находящиеся в различных спиновых состояниях в формируемых ими сложных кристаллических структурах, играют важную роль при создании современных функциональных материалов. Одними из наиболее известных адаптивных химических систем, обладающих к тому же широкой распространенностью и низкой стоимостью, малой токсичностью и экологической безопасностью, являются системы Mn-O, Ti-O, V-O (и некоторые другие).
За счет изменения дисперсности самый дешевый и самый известный (еще с 1867 г.!) марганец-цинковый элемент француза Жоржа Лекланше “Zn-MnO2” получает вторую жизнь в виде … всемирно разрекламированной щелочной батарейки Дюраселл! В настоящее время по всему миру сделано большое количество экспериментов, позволяющих получить известный всем диоксид марганца в виде наночастиц, нанопластин, наноусов и даже нанотрубок. Такие материалы работают в батарейках дольше, лучше и, конечно, быстрее перезаряжаются в аккумуляторах, если в них интеркалировать литий.
Так, подобный литий-ионный аккумулятор фирмы Toshiba способен зарядиться РЅР° 80% Р·Р° 60 секунд!. Рто значительно быстрее, чем обычные коммерческие литий-ионные аккумуляторы, которым для зарядки требуется РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ РґРѕ десяти часов. Аккумуляторы СЃ наночастицами теряют только 1% емкости после 1000 циклов зарядка-разрядка, РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ работать РїСЂРё температуре -40В°C, РїСЂРё 45В°C СЃСЂРѕРє службы начинает сокращаться, РЅРѕ РїСЂРё этом теряется лишь 5% свойств после тысячного цикла. Прототип Toshiba 600mAh разрабатывался СЃ учетом применения СЃ компактными устройствами, размеры его всего 6.2 x 3.5 x 0.4 СЃРј.
Еще РѕРґРЅР° важная черта наночастиц – РѕРЅРё РЅРµ «растрескиваются» Рё РЅРµ изменяются РїСЂРё циклировании аккумулятора (РІ циклах зарядка-разрядка). Раньше считалось, что это явление серьезно ограничивает ресурс обычных химических источников тока, поскольку разрушается или даже химически изменяется электрод, РїСЂРё этом теряется «связность» между отдельными частями электрохимической цепи «батарейки». Другая проблема – электроды РјРѕРіСѓС‚ прорастать РґСЂСѓРі РІ РґСЂСѓРіР° через разделяющую мембрану («усы» Рё «дендриты» металлического лития), что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє короткому замыканию, РёРЅРѕРіРґР° – даже Рє «вскипанию» аккумулятора, как было РІ недавней истории СЃ изъятием РёР· эксплуатации «ноутбуков» РѕРґРЅРѕР№ очень известной фирмы. Р’СЃРµ, аккумулятор можно выбрасывать! РџСЂРё использовании наночастиц РІ РІРёРґРµ «пасты» СЃ тесно контактирующими частицами эти проблемы РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј снимаются. РљСЂРѕРјРµ того, новые литиевые аккумуляторы, выходящие РІ свет РїРѕРґ маркой NanoSafe, среди прочего отличаются Рё новым материалом для отрицательного электрода, использующего наночастицы так называемых титановых «бронз». Рто также позволило существенно повысить СЃСЂРѕРє жизни аккумуляторов. После 15 тысяч циклов глубокого разряда Рё полной зарядки ёмкость аккумуляторов сохранилась РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ 85% РѕС‚ первоначального значения. Рэто РїСЂРё том, что обычные литий-ионные Рё литий-полимерные батареи имеют жизненный цикл длиной примерно РІ 300-500 полных циклов заряда Рё разряда, после чего РёС… ёмкость быстро Рё существенно падает. Если представить, что батареи NanoSafe появятся РЅР° мобильных телефонах, зарядка РѕРґРёРЅ раз РІ три РґРЅСЏ будет означать, что аккумулятор проработает 123 РіРѕРґР°.
В то же время, конечно, возникают и новые «камни преткновения». Например, из-за высокой реакционной способности наночастиц они с удовольствием реагируют с электролитом и вообще со всем, с чем соприкасаются. Однако эту проблему химики успешно решают, если судить по большому числу «свежих» патентов, полученных по этой тематике.
В последнее время все больше систем становятся потенциальными или реальными кандидатами для использования в наноионике. Одна из них – материал состава LiFePO4 со структурой минерала оливина. По словам некоторых разработчитков, срок службы таких аккумуляторов увеличится по сравнению с предыдущими образцами в 10 раз, мощность возрастет в 5 раз, значительно уменьшится время заряда (более 90% емкости через 5 минут). Ожидается, что новинка будет использоваться в различных устройствах, включая электроинструменты, медицинские приборы и гибридные электромобили.
Другие системы, которые упоминаются в литературе в последнее время:
«Вискеры» с туннельной структурой
Ванадиевые бронзы
Микропористые системы оксидов переходных металлов типа
Наноструктурированный диоксид титана
Углеродные нанотрубки
Еще РѕРґРЅР° важная черта использования наночастиц – возможность создания специальных «чернил» для струйной микропечати плоских батареек Рё вообще готовых «лабораторий – РЅР° - микросхеме» (lab-on-chip). Подробнее РѕР± этом (Рё РјРЅРѕРіРѕРј РґСЂСѓРіРѕРј) можно посмотреть, например, РЅР° сайте Массачусетского Технологического Рнститута (знаменитого MIT).
Ркзотические «нано» батарейки (РІ буквальном смысле «нано» РїРѕ СЃРІРѕРёРј размером) также пытаются создать, РЅРѕ это уже область биомиметики Рё молекулярной электроники. Так, РІ Национальной Лаборатории Sandia работают над созданием батареи нано-размеров, которую можно будет имплантировать РІ человеческий глаз. Рти батареи предназначены для снабжения энергией различных имплантируемых устройств, РѕРґРЅРёРј РёР· которых является искусственная сетчатка глаза.
Таким образом, использование наночастиц Рё нанокомпозитов РІ химических источниках тока, РІ том числе тех, что уже РіРѕСЂРґРѕ пришли РЅР° рынок Рє нам СЃ вами, становится вполне реальным Рё эффективным. Рто РѕРґРёРЅ РёР· примеров, РєРѕРіРґР° нанотехнологии действительно выполняют то, что РёРјРё обещано Рё что РѕС‚ РЅРёС… ждут.
В
5. Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
В
Мельчайшие каналы, создаваемые на субстрате, всегда ассоциировались с «лабораториями на чипе». Однако, наноразмерная геометрия может использоваться и иначе — для выработки электричества.
Учёные из Нидерландов продемонстрировали эффективность преобразования энергии с КПД 3.25% при течении солевого раствора через канал 75 нм глубиной, 50 мкм шириной и 4.5 мм длиной.
Р’ перспективе РіСЂСѓРїРїР° РёР· Технологического Университета Дельфта рассчитывает добиться эффективности 10%. Рсследователи считают, что этот метод может обеспечить РјРёРєСЂРѕ- Рё нанофлюидные устройства «бортовыми» источниками энергии.
Метод электрокинетической генерации электроэнергии основан на разности давлений вдоль наноканала, прокачивающей водный раствор KCl или LiCl от одного конца к другому. Движение жидкости индуцирует ток, пропускаемый через внешнее сопротивление, совершая, таким образом, работу.
Возле стенки канала, на поверхности раздела жидкость-субстрат, зарядовая нейтральность жидкости нарушается, что и делает возможной выработку электрической энергии. А поскольку наноразмерные каналы имеют высокое отношение поверхности к объёму, в них этот эффект особенно силён. Сама идея получения электроэнергии с помощью жидкости, текущей через узкий канал, не нова, но теперь достижения технологий изготовления нанообъектов позволяют создавать и испытывать реальные устройства.
Учёные наносили каналы непосредственно на поверхность плавленого кварца. Как оказалось, плотность поверхностного заряда этого материала практически оптимальна для таких экспериментов. Однако, дальнейшее повышение эффективности метода требует поисков материала или покрытия с такой же плотностью поверхностного заряда, но меньшей штерновской проводимостью — за счёт этого эффекта сам материал действует, как параллельно включённый проводник, через который идёт утечка электрической энергии.
В
6. Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
В
В Центре Нанотехнологий и Молекулярных Материалов Университета Уейк Форест (Wake Forest University, Center for Nanotechnology and Molecular Materials) достигнуты значительные успехи в области возобновляемы источников энергии.
Рсследователи Центра объявили Рѕ создании пластиковых солнечных элементов СЃ эффективностью более 6%. Такая высокая эффективность была достигнута Р·Р° счёт внедрения нановолокон РІ светопоглощающий пластик, аналогично жилам РІ листьях растений. Такой РїРѕРґС…РѕРґ позволяет создавать устройства СЃ более толстым светопоглощающим слоем, улавливающие больше солнечного света.
Рффективные пластиковые солнечные батареи важны для создания недорогих Рё лёгких элементы питания — особенно РІ сравнении СЃ традиционными кремниевыми солнечными батареями, которые обладают большим весом Рё размерами. Благодаря гибкости Рё простоте РІ обращении, пластиковые солнечные батареи РјРѕРіСѓС‚ использоваться РІ качестве покрытий РЅР° домах Рё автомобилях. Рђ поскольку такие элементы намного легче обычных, отпадает необходимость РІ прочных опорных конструкциях.
Современные кремниевые элементы достигают эффективности преобразования света РІ электрическую энергию РїРѕСЂСЏРґРєР° 12%. Максимальная эффективность пластиковых солнечных элементов РЅРµ превышала 3%, РїРѕРєР° РІ 2005В РіРѕРґСѓ директор Центра Дэвид Кэрролл (David Carroll) Рё его РіСЂСѓРїРїР° РЅРµ объявили Рѕ создании устройств СЃ эффективностью почти 5%, Р° теперь, спустя чуть более РіРѕРґР°, РѕРЅРё превзошли отметку 6%. Таким образом Р·Р° РґРІР° РіРѕРґР° РёРј удалось более чем РІРґРІРѕРµ повысить эффективность элементов. Рсследователи ожидают добиться ещё больших успехов РІ течение следующих РґРІСѓС… лет, что наконец сделает пластиковые солнечные элементы лидерами среди солнечных батарей. Для коммерческой рентабельности эффективность солнечных элементов должна быть РЅРµ ниже 8%; исследователи РёР· Уейк Форест ожидают достигнуть 10% отметки РІ следующем РіРѕРґСѓ.
В
7. Создан нанодвигатель с фотонным питанием
В
Создан нанодвигатель с фотонным питанием Ученые из университетов Болоньи и Калифорнии создали первый молекулярный двигатель, работающий от солнечного света.
Нанодвигатель разрабатывался более шести лет исследователями РёР· университета Болоньи Рё Калифорнийского университета. РџРѕ форме РѕРЅ напоминает гантель длиной 6 РЅРј, РЅР° рукоятке которой находится кольцо диаметром 1,3 РЅРј. Кольцо может двигаться вдоль рукоятки, РЅРѕ РЅРµ может соскользнуть РёР·-Р·Р° РґРІСѓС… ограничителей РЅР° концах «гантели». Кольцо занимает РѕРґРёРЅ РёР· РґРІСѓС… участков РЅР° «рукоятке». РљРѕРіРґР° РѕРґРёРЅ РёР· ограничителей поглощает солнечный свет, электрон перемещается Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· этих участков, что вызывает перемещение кольца Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ участку. РљРѕРіРґР° электрон перемещается обратно, кольцо возвращается РЅР° место, Рё, таким образом, цикл повторяется РјРЅРѕРіРѕ раз. Микромотор размером всего несколько нанометров двигается РїРѕРґРѕР±РЅРѕ микроскопическому поршню. В«Рти нанодвигатели можно использовать РІ качестве ячеек памяти РІ молекулярной фотонике Рё электронике — РґРІСѓС… перспективных направлениях, нацеленных РЅР° создание химического компьютера», — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ доктор Винченцо Бальцани (Vincenzo Balzani) РёР· университета Болоньи.
Наномоторы можно использовать и в качестве клапанов для пор наночастиц на основе кварца. Ученые с помощью световых импульсов управляют открытием и закрытием этих клапанов, регулируя заполнения пор молекулами определенного вида — к примеру, молекулами лекарств для лечения рака, сообщает Physorg. «Когда такие наноконтейнеры достигнут цели, свет может использоваться как переключатель доставки лекарства», — комментирует доктор Дж. Фрейзер Стоддарт (J. Fraser Stoddart) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, соавтор изобретения.
Нанодвигатель работает очень быстро. Полный цикл занимает менее тысячной доли секунды. Как считают авторы изобретения, процесс можно сравнить с работой автомобильного двигателя, совершающего 60 тыс. тактов в минуту. По мнению ученых, примечателен тот факт, что молекулярный двигатель подобного типа не нуждается в химическом топливе. Новый нанодвигатель берет энергию непосредственно из солнечного света, не требует доставки топлива и не производит отходов. Его можно сравнить с солнечным автомобилем. Специалисты едины в своих оценках и считают изобретение нанодвигателя важным этапом на пути к созданию молекулярных машин. В настоящее время исследователи заняты созданием поверхностных покрытий и мембран из подобных нанодвигателей, где все они будут работать согласованно и производить механическую работу на макроуровне.
В
8. Топливо для нанороботов
В
Учеными из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники обнаружен эффект горения и взрыва в слоях наноструктурированного пористого кремния.
Наноструктурированный пористый кремний, полученный методами электрохимического анодирования, при определенных условиях способен гореть и взрываться, при этом энергетический эффект этих процессов выше, чем у углеводородных материалов. Обнаруженный эффект открывает возможность обеспечения энергией MEMS или NEMS на микроуровне непосредственно внутри полупроводниковой схемы.
Активизация микроисточника энергии может осуществляться электрическим, термическим или механическим сигналом. Рнтересно, что РїСЂРё толщине слоя пористого кремния меньше 60В РјРєРј наблюдается процесс горения. Рђ РїСЂРё толщине больше 60В РјРєРј РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ взрыв. Размер световой вспышки, наблюдаемый РїСЂРё горении Рё взрыве пористого кремния, максимален для свежеприготовленных образцов.
Рзготовление наноструктурированных кремниевых пленок может быть осуществлено РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ кремниевой технологии, используемой РїСЂРё изготовлении интегральных микросхем, что особенно важно для миниатюрных изделий.
Были изготовлены кремниевые микроактюаторы, способные преодолевать расстояния в несколько метров. Оценочные расчеты показывают, что эффективность преобразования энергии горения в кинетическую энергию достигает 50%. То есть, даже предварительные результаты позволяют говорить о возможности использования процессов горения пористого кремния в микромашинах, изготавливаемых на основе кремниевой технологии.
Более высокая удельная энергия при взрыве открывает принципиально новые возможности для использования пористого кремния. На рис. 3 показаны этапы процесса разделения кремниевой пластины на отдельные чипы при помощи взрыва слоя пористого кремния. По сравнению с традиционными методами лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин данный метод имеет ряд преимуществ:
* ширина разделительной дорожки может быть уменьшена до 40 мкм; * при помощи этого метода можно вырезать кремниевые кристаллы любой формы, в том числе и круглые и овальные, так как линия разреза формируется при помощи операций фотолитографии.
К другим возможным практическим применениям процесса взрыва пористого кремния следует отнести изготовление самоуничтожающихся кремниевых чипов, а также экологически безопасных пиротехнических схем.
Следует отметить, что наноструктурированный кремний является энергоносителем, альтернативным углеводородным видам топлива. В частности, кремень, использовавшийся в древности как источник огня, есть не что иное, как наноструктурированное минеральное образование из кварца и халцедона. Минерал халцедон отличается от кварца нестехиометричностью состава – повышенным массовым содержанием водорода, т.е. этот минерал является “недоокисленным” по сравнению с кварцем, что и объясняет его необычные свойства, позволяющие его микрочастицам воспламеняться после механического воздействия.
9. Приложение
В
Новые эффекты, возникающие РІ нанокомпозитах: Рлектростатические эффекты разделения зарядов РІ нанокомпозитах металл (рутений) – РѕРєСЃРёРґ (Li2O), J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
В
В
Новые эффекты, возникающие в нанокомпозитах:поведение «ионной жидкости» («шарики» и «ионы»), распределенной в прочной нанопористой непроводящей матрице (обозначено зеленым цветом). (J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
В
Различные формы MnO2 для марганец-цинковых батареек (Journal of Solid State Chemistry 179 (2006) 1757–1761)
Уникальные нанотрубки на основе MnO2 для химических источников тока (Adv. Mater. 2005, 17, 2753–2756).
В
Нанотрубки пентаксида ванадия, полученные гидротермальным методом (Факультет Наук о Материалах МГУ)
В
Аккумуляторная батарейка фирмы Toshiba, содержащая наночастицы.
В
Частицы диоксида титана TiO2 различного размера для использования в литий-ионных аккумуляторах нового поколения (Adv. Mater. 2006, 18, 1421–1426).
Аккумулятор Nanosafe, содержащий наночастицы диоксида титана.
В
Нанопористая структура композита «LiFePO4 - углерод» (Solid State Ionics 176 (2005) 1801 – 1805).
В
Кристаллическая структура минерала оливина.
В
Рнтеркаляция лития РІ структуру фосфата железа.
Модель американского Белого Дома, «напечатанная» с помощью технологии трехмерной струйной печати с использованием чернил, содержащих высокодисперсные частицы.
В
Жидкостный наногенератор
В
Солнечная нанобатарея
Так выглядит основа новой нанобатареи — кристалл теллурида кадмия
В
Кремниевый микроактюатор, использующий энергию горения пористого кремния для перемещения в пространстве
В
Метод лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин
Фрагменты поведения шарообразной вспышки при взрыве наноструктурированного гидрированного кремния, пропитанного KNO3
10. Литература
В
1.В В В В В www.nanonewsnet.ru
2.В В В В В www.paramatma.ru
3.В В В В В www.cnews.ru
4.В В В В В www.nanometer.ru
5.В В В В В www.rian.ru
6.В В В В В www.ng.ru
7.     Р.С. Ерофеев. Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии. Нанотехника. № 3, 2005 г.
www.referatmix.ru
Федеральное агентство науки и образования
Пензенский государственный университет
Кафедра нано- и микроэлектроники
Курсовая работа
«Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии»
Выполнили:
ст. гр. 06ЕЮ1
Сапрыкин М.С.
РЎРѕСЂРѕРєРёРЅ Рћ.Р’.
Проверила:
Гришанова В.А.
2007
Содержание
Введение
Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправдана
Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
Не «Дюраселом» единым
Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
Создан двигатель с фотонным питанием
Топливо для нанороботов
Приложение
Литература
1. Введение
Для понятия нанотехнология, пожалуй, не существует исчерпывающего определения, но по аналогии с существующими ныне микротехнологиями следует, что нанотехнологии - это технологии, оперирующие величинами порядка нанометра. Поэтому переход от "микро" к "нано" - это качественный переход от манипуляции веществом к манипуляции отдельными атомами.
Когда речь идет о развитии нанотехнологий, имеются в виду три направления:
изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элементами, размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов;
разработка и изготовление наномашин;
манипуляция отдельными атомами и молекулами и сборка из них макрообъектов.
Разработки по этим направлениям ведутся уже давно. В 1981 году был создан туннельный микроскоп, позволяющий переносить отдельные атомы. С тех пор технология была значительно усовершенствована. Сегодня эти достижения мы используем в повседневной жизни: производство любых лазерных дисков, а тем более DVD невозможно без использования нанотехнических методов контроля.
На данный момент возможно наметить следующие перспективы нанотехнологий:
1. Медицина. Создание молекулярных роботов-врачей, которые "жили" бы внутри человеческого организма, устраняя или предотвращая все возникающие повреждения, включая генетические.
2. Геронтология. Достижение личного бессмертия людей за счет внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих старение клеток, а также перестройки и улучшения тканей человеческого организма. Оживление и излечение тех безнадежно больных людей, которые были заморожены в настоящее время методами крионики.
3. Промышленность. Замена традиционных методов производства сборкой молекулярными роботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул.
4. Сельское хозяйство. Замена природных производителей пищи (растений и животных) аналогичными функционально комплексами из молекулярных роботов. Они будут воспроизводить те же химические процессы, что происходят в живом организме, однако более коротким и эффективным путем. Например, из цепочки "почва - углекислый газ - фотосинтез - трава - корова - молоко" будут удалены все лишние звенья. Останется "почва - углекислый газ - молоко (творог, масло, мясо)". Такое "сельское хозяйство" не будет зависеть от погодных условий и не будет нуждаться в тяжелом физическом труде. А производительности его хватит, чтобы решить продовольственную проблему раз и навсегда.
5. Биология. Станет возможным внедрение наноэлементов в живой организм на уровне атомов. Последствия могут быть самыми различными - от "восстановления" вымерших видов до создания новых типов живых существ, биороботов.
6. Ркология. Полное устранение вредного влияния деятельности человека РЅР° окружающую среду. Р’Рѕ-первых, Р·Р° счет насыщения экосферы молекулярными роботами-санитарами, превращающими отходы деятельности человека РІ РёСЃС…РѕРґРЅРѕРµ сырье, Р° РІРѕ-вторых, Р·Р° счет перевода промышленности Рё сельского хозяйства РЅР° безотходные нанотехнологические методы.
7. Освоение РєРѕСЃРјРѕСЃР°. РџРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, освоению РєРѕСЃРјРѕСЃР° "обычным" РїРѕСЂСЏРґРєРѕРј будет предшествовать освоение его нанороботами. Огромная армия роботов-молекул будет выпущена РІ околоземное космическое пространство Рё подготовит его для заселения человеком - сделает пригодными для обитания Луну, астероиды, ближайшие планеты, СЃРѕРѕСЂСѓРґРёС‚ РёР· "подручных материалов" (метеоритов, комет) космические станции. Рто будет намного дешевле Рё безопаснее существующих ныне методов.
8. Кибернетика. Произойдет переход от ныне существующих планарных структур к объемным микросхемам, размеры активных элементов уменьшаться до размеров молекул. Рабочие частоты компьютеров достигнут терагерцовых величин. Получат распространение схемные решения на нейроноподобных элементах. Появится быстродействующая долговременная память на белковых молекулах, емкость которой будет измеряться терабайтами. Станет возможным "переселение" человеческого интеллекта в компьютер.
9. Разумная среда обитания. За счет внедрения логических наноэлементов во все атрибуты окружающей среды она станет "разумной" и исключительно комфортной для человека.
2. Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправданна
РўРѕС‚ факт, что нанотехнологии СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ внести важнейший вклад РІ решение проблем как энергетики, так Рё связанных СЃ РЅРёРјРё задач РїРѕ сохранению окружающей среды, сомнений РЅРµ вызывает. Линии электропередачи, РґР° Рё вообще РІСЃРµ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё электроэнергии, аккумуляторы Рё солнечные фотопреобразователи становятся благодаря РёРј мощнее Рё повышают СЃРІРѕР№ РљРџР”. Рменно это обстоятельство побудило руководство германской земли Гессен, как отмечает еженедельная газета VDI-Nachrichten перейти Рє организации постоянного диалога между представителями различных энергетических отраслей Рё нано-учеными. Гессен, РїРѕ словам земельного министра СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё Алоиса Риля делает ставку РЅР° надежную, экологически чистую энергию РїРѕ доступным для населения ценам Рё именно достижению этой цели РјРѕРіСѓС‚ помочь нанотехнологии.
Проведенный РїРѕ инициативе министерства РІ кооперации СЃ таким научным учреждением Institut fur Solare Рљnergieversorgungstechnik форум РїРѕРґ названием «Нано-Рнергия» продемонстрировал возможности нанотехнологий РЅРµ только РІ сфере повышения качественного использования традиционных энергоносителей, РІ частности ископаемых, включая Рё ядерную энергетику, таких возобновляемых РІРёРґРѕРІ энергии, как тепло земли, солнце, ветер, РІРѕРґР°, биомасса. Речь РїСЂРё этом может идти, например, РѕР± использовании новых технологий для производства более стойкого Рє РёР·РЅРѕСЃСѓ Р±СѓСЂРѕРІРѕРіРѕ оборудования, применяемого для освоения нефтяных Рё газовых месторождений, для изготовления более легких Рё стабильных лопастей для роторов ветряных электростанций, для увеличения РљРџР” солнечных панелей Р·Р° счет роста объема поглощения света РЅР° электростанциях, использующих энергию нашего светила. Уже созданы «интеллигентные» РѕРєРЅР°, способные либо абсорбировать энергию солнца, либо отражать ее РІ зависимости РѕС‚ времени РіРѕРґР° Рё потребности жилища. Перспективным направлением применения нанотехнологий ученые считают работы РїРѕ улучшению поглощающих свойств традиционных солнечных панелей СЃ использованием кремния или созданию новых РІРёРґРѕРІ покрытия РёР· полимерных пленок. Полимеры позволят РЅРµ только снизить цену таких панелей, РЅРѕ Рё даже использовать РёС… для энергоснабжения мобильных электронных устройств.
Широкое применение наноматериалы найдут в процессах превращения первичных видов энергоресурсов в другие виды энергии, в том числе в электроэнергию. В автомобильной промышленности это снизит потребление топлива за счет применения наноматериалов в генераторах, в шинах, в специальных добавках в бензин или за счет оптимизации сгорания топлива в моторах, изготовленных на базе наноматериалов. В электроэнергетике предполагается применение покрытий из нановещества в турбинах, топливных элементах. Можно добиться повышения емкости электрических батарей, аккумуляторов и конденсаторов за счет применения при их создании наноэлементов.
Сегодня ученые работают над применением наноматериалов при термоэлектрических превращениях энергии. Речь идет о создании полупроводников с наночастицами, что позволит использовать остаточное тепло как в автомобильных моторах, так и тепло человеческого тела с помощью специальных текстильных наноматериалов.
Потерь энергии можно будет в перспективе избежать за счет применения в системах электропередачи углеродных проводников с добавками наноэлементов.
Однако РЅРµ только РІ высокотехнологичных областях возможно применение наноматериалов. Например, РІ спорте можно резко повысить энергетику мяча для гольфа. Смысл состоит РІ физических свойствах ротации мяча, благодаря которым РѕРЅ достигает наибольшей высоты. РџСЂРё этом если ротация неравномерно воздействует РЅР° РѕСЃСЊ мяча, то РѕРЅ отклоняется влево или вправо. Рспользование нанотехнологий РїСЂРё изготовлении таких мячей позволяет РёРј равномерно достигать больших высот без каких-либо отклонений. Возможно, что подобная технология может применяться Рё РїСЂРё конструировании летательных аппаратов.
3. Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
Если рассмотреть «водородные программы» правительств разных стран, становится видно, что их целью является достижение «технологической готовности» такого уровня, на котором станет возможным принимать решения о коммерциализации этой технологии и сателлитных разработок в масштабах промышленности.
На достижение столь амбициозных целей отпущено крайне мало времени: в качестве дат полного перехода к повсеместному использованию водородного топлива называются 2015, 2020 и 2025 гг. Нанотехнологии могут существенно помочь разработкам в этом направлении, поскольку уже сейчас предоставляют решения для каждого из трех ключевых аспектов водородной энергетики – производства водорода, его хранения и создания эффективных топливных ячеек.
Чтобы избежать терминологической путаницы, заметим, что «водородный автомобиль», Рѕ котором идет речь РІ настоящей статье - это РЅРµ автомобиль СЃ двигателем внутреннего сгорания, использующим РІ качестве горючего РІРѕРґРѕСЂРѕРґ или смесь РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ природным газом. Рмеется РІ РІРёРґСѓ «водородный автомобиль» как машина СЃ электрическим РїСЂРёРІРѕРґРѕРј, РіРґРµ химическая энергия топлива напрямую преобразуется РІ электрическую энергию, без механических или тепловых процессов. Чистый выхлоп – тепло Рё РІРѕРґР°.
Первая существенная проблема, которую необходимо решить для перехода на водородную основу – это собственно производство водорода. Топливные ячейки на водороде заряжаются водородом через преобразование жидких топлив (бензин, этанол, метанол) в водород прямо внутри самой ячейки, либо используют водород, произведенный где-то в другом месте и хранящийся в баке автомобиля.
Второй способ влечет за собой серьезную инфраструктурную задачу: поскольку пока еще не существует заправочных станций с водородной колонкой, их потребуется построить, а также создать и отладить всю логистическую цепочку – от завода по выработке водорода до бака автомобиля.
Производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° может осуществляться СЃ использованием самых разных источников. Наиболее экологически чистые технологии находятся довольно далеко РІ стороне РѕС‚ главного направления разработок. Рти технологии используют возобновляемую энергию для обеспечения электричеством процесса электролиза РІРѕРґС‹, получая РІ итоге РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород.
Технологией СЃ самым высоким уровнем отходов является газификация угля. Как РјРёРЅРёРјСѓРј РґРѕ того времени, РєРѕРіРґР° Р±СѓРґСѓС‚ разработаны высокоэффективные СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ захвата Рё отделения углерода. Разумеется, еще можно использовать атомную энергию для обеспечения электролизных станций электричеством – РђРРЎ строятся, Рё РЅР° обеспечение безопасности эксплуатации этих станций тратится РјРЅРѕРіРѕ усилий.
Если взять в качестве примера США, чей «водородный комплекс» можно считать одним из самых передовых, и попытаться выяснить, каким способом получают водород в этой стране, то получается следующая картина. Порядка 95 % производимого на сегодняшний день в США водорода (это составляет около 50 % мирового производства) – порядка 9 млн. тонн ежегодно – производится из метана при помощи высокотемпературного пара.
Становится понятно, зачем нефтяникам водородные технологии. Пока политики и энергетики говорят о «чистом будущем», которое наступит в эру водородной экономики, технологический маршрут Министерства энергетики США в данном направлении предусматривает подавляющее большинство – 90 % – водородной генерации на основе ископаемых энергоносителей – угля, газа и нефти – с дополнительной опорой на атомные электростанции.
Другими словами, выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне – только уже не из автомобильных выхлопных труб, а со станций генерации водорода. Существенным препятствием в создании чистых технологий производства водорода является их цена. Пока правительство не утвердит использование водорода в качестве основного топлива, или не увеличит в разы налоги на использование топлив на базе ископаемых энергоносителей, «эквивалент литра бензина» будет основным эталоном для водителей при принятии решения, какое топливо им покупать. А производство водорода из нефти, газа и угля на сегодняшний день является наиболее экономически оправданным методом.
Основной вклад нанотехнологий в «чистое» производство водорода заключается в том, что материалы, созданные с их помощью, могут использоваться в солнечных батареях. Также известны применения результатов нанотехнологических разработок в области катализаторов для процесса электролиза. Основные поиски сейчас нацелены на то, чтобы создать высокоэффективное устройство, которое можно заправить водой, выставить на солнце и получить водород без использования каких-либо внешних энергетических источников.
У солнечных батарей есть потенциал, который поможет воплотить эту идею в жизнь, однако пока мешает этому их низкая эффективность и, наоборот, слишком высокая цена. Правда, похоже, что солнечная энергетика не может покрыть все потребности в обеспечении станций генерации водорода нужным количеством энергии. Если представить, что вся солнечная энергия будет без потерь запасаться в топливные ячейки, то даже при этом условии получаются результаты, которые вряд ли удовлетворят потребителей энергии.
Статистика утверждает, что мировое потребление энергии в 2004 году составило около 404 квадриллионов британских тепловых единиц, или 427,4 млрд. ГДж. С одного квадратного метра поверхности можно в среднем получить 250 Вт за 1 секунду. Для выработки требуемого количества энергии потребуется площадь солнечных батарей в размере 95 млн. кв.км., что составляет около 2/3 всей поверхности суши планеты. А по прогнозу, потребление энергии к 2025 вырастет более чем в 1,5 раза – и тогда придется покрыть почти всю поверхность суши солнечными батареями.
Таким образом, вопрос повышения КПД выходит на первый план. Есть два основных типа солнечных батарей. Один из них производит водород напрямую посредством электрохимического процесса, преобразовывающего солнечную энергию в химическую. Для повышения КПД этого типа батарей существует материал с наноразмерными электродами, который увеличивает отношение поверхности к объему и тем самым повышает эффективность установки.
Другой тип солнечных батарей – фотоэлектрический. РЎ помощью установок этого типа получаемое электричество может направляться РЅР° производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° путем электролиза РІРѕРґС‹. Рксперименты СЃ массивами нанопроводов Рё РґСЂСѓРіРёРјРё наноструктурными материалами показали, что РёС… применение может увеличить эффективность Рё таких батарей.
Не вдаваясь в детали, можно сказать, что нанотехнологии в будущем сыграют значительную роль в разработке высокоэффективных типов солнечных батарей, требующихся для создания жизнеспособной альтернативы добыче водорода при помощи ископаемых энергоносителей.
Проблема хранения водорода
Следующая важная задача – это задача хранения РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РЅР° борту автомобиля РІ количестве, необходимом для передвижения, представляет СЃРѕР±РѕР№ серьезный вызов инженерам. РџРѕ самым грубым подсчетам, для перемещения РЅР° расстояние РІ 100 РєРј требуется около 1 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Рто значит, что необходимо возить РІ баке около 5 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, чтобы иметь возможность покрыть средний дневной пробег. Плотность РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° составляет 0,1 грамма РЅР° литр объема РїСЂРё комнатной температуре, следовательно, потребуется разместить 50 тыс. литров РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ баке.
Есть три способа хранения такого объема: в виде сжатого газа с высокой степенью компрессии, в качестве жидкости (что требует сильного охлаждения), или в твердом виде.
Первый способ использовался в ранних моделях автомобилей, работающих на водороде. Конструкторы разных автомобильных платформ пытаются создать хранилища, которые бы соответствовали техническим требованиям, и при этом имели бы приемлемую цену, но пока рано говорить о каких-то значительных подвижках в данной области.
В прошлом году автомобильная компания Honda анонсировала концепт-кар FCX, который может хранить на борту 5 кг водорода при давлении около 350 кг/см2, причем его бак имеет размеры, позволяющие разместить его на автомобиле средних габаритов.
Рспользовать давление РІ десятки килограммов РЅР° РєРІ. СЃРј. для хранения сжатого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, или охлаждение РІ РґРѕ РјРёРЅСѓСЃ 252 градусов Цельсия для превращения его РІ жидкость представляет определенную СѓРіСЂРѕР·Сѓ безопасности потребителей. Р’ этом свете подходящим альтернативным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј является хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ РІРёРґРµ металлогидридов РІ хранилище, основанном РЅР° принципах адсорбции. Р’ такой емкости РІРѕРґРѕСЂРѕРґ впитывается РІРѕ внутренние поверхности пористого материала, Рё может высвобождаться РїСЂРё помощи тепла, электричества или химической реакции. Рзвестно довольно РјРЅРѕРіРѕ металлов, которые РјРѕРіСѓС‚ выступать РІ качестве наполнителя, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРіРѕ запасать РІРѕРґРѕСЂРѕРґ.
Нанотехнологии Рё здесь РјРѕРіСѓС‚ помочь РІ решении таких задач. Методы, используемые РїСЂРё создании наноматериалов, позволяют управлять физическими характеристиками получаемых композитов. Рто дает возможность формировать удерживающие эффекты нужной силы Рё получать большое соотношение площади поверхности адсорбента Рє его объему.
Подобные свойства полезны для разработки наполнителей для хранилищ водорода «третьего типа» - на базе адсорбции. Например, исследователи сейчас изучают свойства полимерных наноструктурированных материалов с целью разработки нового типа адсорбентов для хранилищ водорода. На сегодняшний день идет предварительное тестирование новых материалов, и результаты испытаний выглядят вполне обнадеживающими.
Одностенные углеродные нанотрубки обладают большой поверхностной площадью Рё РїСЂРё этом имеют относительно малую массу. Рти характеристики нанотрубок, согласно общему убеждению, позволяют считать РёС… РѕРґРЅРёРј РёР· наиболее перспективных материалов для создания хранилищ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° большой вместимости.
Теоретически, в таком хранилище может быть запасено около 7,7 массового процента, поскольку хемосорбция такого материала очень велика: на каждый атом углерода в нанотрубке возможно адсорбировать один атом водорода. В дополнение, последующая физическая адсорбция увеличивает вместимость хранилища еще больше. Так или иначе, некоторый скепсис в отношении хранилищ водорода на базе углеродных наонтрубок был обусловлен ошибками ранних, экспериментальных, стадий и разумная основа для разработки хранилищ водорода высокой вместимости уже заложена.
Создание эффективных топливных ячеек
Теперь перейдем Рє последней задаче. Рто создание эффективных топливных ячеек, РІ которых химическая энергия РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° будет преобразовываться РІ кинетическую энергию движения СЃ высоким РљРџР”. Топливные ячейки, РІ принципе, являются зеркальным отображением батарей электролиза. Р’ последних Р·Р° счет воздействия электричества РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ разделение молекул РІРѕРґС‹ РЅР° РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород, Р° РІ топливных ячейках соединение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ кислородом РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ электричество.
Главным препятствием для массового выпуска автомобилей на базе топливных ячеек сейчас является цена такого автомобиля. Стоимость топливной ячейки сейчас колеблется между $1 тыс. и $3 тыс. за киловатт установленной мощности. Чтобы выдержать конкуренцию с обычными автомобилями, использующими двигатели внутреннего сгорания, эта цифра должна снизиться более чем в 30 раз – до $30.
Существует несколько различных типов топливных ячеек, но кандидат номер один на применение в автомобилях – ячейки на основе полимерных электролитических мембран, также называемых «мембранами протонного обмена».
Рустановки электролиза, Рё топливные ячейки используют для работы РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые электроды. Рсследователи работают РІ РґРІСѓС… направлениях снижения цены: минимизировать использование платины путем повышения каталитической отдачи через структуризацию катализаторов РЅР° наноуровне. Другое направление разработок ставит целью вообще исключить РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые катализаторы, заменив РёС… каким-РЅРёР±СѓРґСЊ РґСЂСѓРіРёРј катализатором, РІ котором наноструктурированная поверхность будет иметь те же каталитические свойства РїСЂРё более РЅРёР·РєРѕР№ цене.
Нанотехнологии непременно сыграют главную роль в будущей водородной экономике. вопрос только в том, когда эта экономика перейдет с генерации водорода из ископаемых энергоносителей на возобновляемые источники энергии. Судя по всему, это случится никак не раньше 2020 года.
4. Не «Дюраселом» единым…
Разработкой химических источников тока (Рё первичных, «батареек», Рё вторичных, «аккумуляторов») СЃ использованием наночастиц занимаются СЏРІРЅРѕ или неявно уже РЅРµ РѕРґРёРЅ десяток лет. Сейчас этому разделу науки (Р° точнее, практики), который часто называют наноионикой, посвящены целые разделы конференций, организуются новые фирмы Рё компании. Рто связано, очевидно, СЃ тем, что РІСЃРµ более востребованными становятся надежные, долговечные, безопасные Рё дешевые химические источники тока (РҐРРў) для многочисленных устройств микроэлектроники, таких как сотовые телефоны, карманные компьютеры, кардиостимуляторы, устройства «двойного назначения». РњРёСЂРѕРІРѕР№ рынок таких продуктов превысил РІ 2006 Рі. 50 млрд. долларов Рё чрезвычайно перспективен СЃ точки зрения привлечения инвестиций.
Р’ Р РѕСЃСЃРёРё направление «наноионики» также начинает развиваться. Р’ начале апреля закончился РѕРґРёРЅ РёР· этапов реализации Федеральной Целевой Программой РїРѕ критическим технологиям развития Р Р¤. РџРѕ нашим подсчетам, около 10 «свежих» проектов РІ этой программе так или иначе связаны СЃ исследованием РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ Рё электронного транспорта РІ наносистемах. Например, совсем недавно совместный проект РїРѕ наноионике ("Разработка фундаментальных РѕСЃРЅРѕРІ технологии получения нанокристаллических Рё наноструктурированных материалов СЃ суперионной Рё смешанной проводимостью для новых поколений химических источников тока"), предложенный Рнститутом Физической РҐРёРјРёРё Рё Рлектрохимии Рё Факультетом Наук Рѕ Материалах МГУ РёРј.Рњ.Р’.Ломоносова, был поддержан ФЦП.
Важной целью проекта является создание новых типов энергоемких, высокоэффективных Рё безопасных портативных источников тока Рё интегрированных устройств наноионики для преобразования Рё хранения энергии. Задачи работы достаточно амбициозны: разработка новых методов получения нанокристаллических Рё наноструктурированных систем СЃ РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё РёРѕРЅРЅРѕ-электронной проводимостью, фундаментальные исследования структуры Рё морфологических (микроструктурных) особенностей нанокомпозитов, нанотубуленов Рё нановискеров СЃ высокой РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё электронной проводимостью, достижение контролируемого СѓСЂРѕРІРЅСЏ Рё заданной РєСЂРѕСЃСЃ-корреляции структурно-чувствительных функциональных свойств, разработка научных РѕСЃРЅРѕРІ технологий получения гаммы расходных материалов для микропечатной электроники Рё компьютерного дизайна интегрированных устройств наноионики. РћРіСЂРѕРјРЅРѕРµ количество проектов РїРѕ данной тематике традиционно РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ Рё через Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ Фонд Фундаментальных Рсследований.
Развитие новой области знаний о поведении наноразмерных систем с ионной и смешанной проводимостью - наноионики, таким образом, действительно относится к ключевым направлениям современных исследований. С фундаментальной точки зрения представляет значительный интерес разработка новых и оптимизация существующих методов получения таких материалов, а также исследование особенностей ионного и электронного транспорта в таких уникальных системах в зависимости от структуры и микроморфологии используемых наноматериалов. С практической точки зрения, решение основных задач наноионики связано с борьбой за существенное повышение функциональных характеристик суперионных материалов при снижении их себестоимости. Подъем уровня эффективности и конкурентоспособности отечественных электропроизводящих и электропотребляющих отраслей промышленности и транспорта, микроэлектроники, медицины, научных исследований, специальной техники, значительное снижение вредного воздействия на окружающую среду во многом определяются уровнем разработок в области суперионных проводников. Разработка нового поколения электроэнергетического оборудования на базе современных супериоников с повышенными показателями по эффективности, надежности, безопасности, в несколько раз меньшего по массогабаритным показателям по сравнению с традиционным оборудованием, с практически отсутствующим загрязнением окружающей среды позволит создать принципиально недостижимые в традиционном исполнении виды устройств, широко востребованные в прорывных областях современных науки и техники.
Разработка новых «умных» поколений РҐРРў основана РЅР° том, что свойства ультрадисперсных частиц РІ существеннейшей степени изменяются РїРѕ сравнению СЃ объемным телом. Рпричина этого РЅРµ только РІ доступности поверхности Рё облегчении диффузионных потоков, РЅРѕ Рё РІ изменении концентрации дефектов, Р° главное – РІ разнообразных «размерных эффектах», которые связаны СЃ тем, что размер частицы становится меньше некоторой критической величины, сопоставимой СЃ так называемой корреляционной длиной или радиусом взаимодействия, характерным для того или РёРЅРѕРіРѕ физического явления. Р’ результате возникают новые закономерности, что проявляется РІ уникальном физико-химическом Рё электрохимическом поведении таких наноматериалов.
Переходные элементы, имеющие переменные степени окисления и находящиеся в различных спиновых состояниях в формируемых ими сложных кристаллических структурах, играют важную роль при создании современных функциональных материалов. Одними из наиболее известных адаптивных химических систем, обладающих к тому же широкой распространенностью и низкой стоимостью, малой токсичностью и экологической безопасностью, являются системы Mn-O, Ti-O, V-O (и некоторые другие).
За счет изменения дисперсности самый дешевый и самый известный (еще с 1867 г.!) марганец-цинковый элемент француза Жоржа Лекланше “Zn-MnO2” получает вторую жизнь в виде … всемирно разрекламированной щелочной батарейки Дюраселл! В настоящее время по всему миру сделано большое количество экспериментов, позволяющих получить известный всем диоксид марганца в виде наночастиц, нанопластин, наноусов и даже нанотрубок. Такие материалы работают в батарейках дольше, лучше и, конечно, быстрее перезаряжаются в аккумуляторах, если в них интеркалировать литий.
Так, подобный литий-ионный аккумулятор фирмы Toshiba способен зарядиться РЅР° 80% Р·Р° 60 секунд!. Рто значительно быстрее, чем обычные коммерческие литий-ионные аккумуляторы, которым для зарядки требуется РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ РґРѕ десяти часов. Аккумуляторы СЃ наночастицами теряют только 1% емкости после 1000 циклов зарядка-разрядка, РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ работать РїСЂРё температуре -40В°C, РїСЂРё 45В°C СЃСЂРѕРє службы начинает сокращаться, РЅРѕ РїСЂРё этом теряется лишь 5% свойств после тысячного цикла. Прототип Toshiba 600mAh разрабатывался СЃ учетом применения СЃ компактными устройствами, размеры его всего 6.2 x 3.5 x 0.4 СЃРј.
Еще РѕРґРЅР° важная черта наночастиц – РѕРЅРё РЅРµ «растрескиваются» Рё РЅРµ изменяются РїСЂРё циклировании аккумулятора (РІ циклах зарядка-разрядка). Раньше считалось, что это явление серьезно ограничивает ресурс обычных химических источников тока, поскольку разрушается или даже химически изменяется электрод, РїСЂРё этом теряется «связность» между отдельными частями электрохимической цепи «батарейки». Другая проблема – электроды РјРѕРіСѓС‚ прорастать РґСЂСѓРі РІ РґСЂСѓРіР° через разделяющую мембрану («усы» Рё «дендриты» металлического лития), что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє короткому замыканию, РёРЅРѕРіРґР° – даже Рє «вскипанию» аккумулятора, как было РІ недавней истории СЃ изъятием РёР· эксплуатации «ноутбуков» РѕРґРЅРѕР№ очень известной фирмы. Р’СЃРµ, аккумулятор можно выбрасывать! РџСЂРё использовании наночастиц РІ РІРёРґРµ «пасты» СЃ тесно контактирующими частицами эти проблемы РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј снимаются. РљСЂРѕРјРµ того, новые литиевые аккумуляторы, выходящие РІ свет РїРѕРґ маркой NanoSafe, среди прочего отличаются Рё новым материалом для отрицательного электрода, использующего наночастицы так называемых титановых «бронз». Рто также позволило существенно повысить СЃСЂРѕРє жизни аккумуляторов. После 15 тысяч циклов глубокого разряда Рё полной зарядки ёмкость аккумуляторов сохранилась РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ 85% РѕС‚ первоначального значения. Рэто РїСЂРё том, что обычные литий-ионные Рё литий-полимерные батареи имеют жизненный цикл длиной примерно РІ 300-500 полных циклов заряда Рё разряда, после чего РёС… ёмкость быстро Рё существенно падает. Если представить, что батареи NanoSafe появятся РЅР° мобильных телефонах, зарядка РѕРґРёРЅ раз РІ три РґРЅСЏ будет означать, что аккумулятор проработает 123 РіРѕРґР°.
В то же время, конечно, возникают и новые «камни преткновения». Например, из-за высокой реакционной способности наночастиц они с удовольствием реагируют с электролитом и вообще со всем, с чем соприкасаются. Однако эту проблему химики успешно решают, если судить по большому числу «свежих» патентов, полученных по этой тематике.
В последнее время все больше систем становятся потенциальными или реальными кандидатами для использования в наноионике. Одна из них – материал состава LiFePO4 со структурой минерала оливина. По словам некоторых разработчитков, срок службы таких аккумуляторов увеличится по сравнению с предыдущими образцами в 10 раз, мощность возрастет в 5 раз, значительно уменьшится время заряда (более 90% емкости через 5 минут). Ожидается, что новинка будет использоваться в различных устройствах, включая электроинструменты, медицинские приборы и гибридные электромобили.
Другие системы, которые упоминаются в литературе в последнее время:
«Вискеры» с туннельной структурой
Ванадиевые бронзы
Микропористые системы оксидов переходных металлов типа
Наноструктурированный диоксид титана
Углеродные нанотрубки
Еще РѕРґРЅР° важная черта использования наночастиц – возможность создания специальных «чернил» для струйной микропечати плоских батареек Рё вообще готовых «лабораторий – РЅР° - микросхеме» (lab-on-chip). Подробнее РѕР± этом (Рё РјРЅРѕРіРѕРј РґСЂСѓРіРѕРј) можно посмотреть, например, РЅР° сайте Массачусетского Технологического Рнститута (знаменитого MIT).
Ркзотические «нано» батарейки (РІ буквальном смысле «нано» РїРѕ СЃРІРѕРёРј размером) также пытаются создать, РЅРѕ это уже область биомиметики Рё молекулярной электроники. Так, РІ Национальной Лаборатории Sandia работают над созданием батареи нано-размеров, которую можно будет имплантировать РІ человеческий глаз. Рти батареи предназначены для снабжения энергией различных имплантируемых устройств, РѕРґРЅРёРј РёР· которых является искусственная сетчатка глаза.
Таким образом, использование наночастиц Рё нанокомпозитов РІ химических источниках тока, РІ том числе тех, что уже РіРѕСЂРґРѕ пришли РЅР° рынок Рє нам СЃ вами, становится вполне реальным Рё эффективным. Рто РѕРґРёРЅ РёР· примеров, РєРѕРіРґР° нанотехнологии действительно выполняют то, что РёРјРё обещано Рё что РѕС‚ РЅРёС… ждут.
5. Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
Мельчайшие каналы, создаваемые на субстрате, всегда ассоциировались с «лабораториями на чипе». Однако, наноразмерная геометрия может использоваться и иначе — для выработки электричества.
Учёные из Нидерландов продемонстрировали эффективность преобразования энергии с КПД 3.25% при течении солевого раствора через канал 75 нм глубиной, 50 мкм шириной и 4.5 мм длиной.
Р’ перспективе РіСЂСѓРїРїР° РёР· Технологического Университета Дельфта рассчитывает добиться эффективности 10%. Рсследователи считают, что этот метод может обеспечить РјРёРєСЂРѕ- Рё нанофлюидные устройства «бортовыми» источниками энергии.
Метод электрокинетической генерации электроэнергии основан на разности давлений вдоль наноканала, прокачивающей водный раствор KCl или LiCl от одного конца к другому. Движение жидкости индуцирует ток, пропускаемый через внешнее сопротивление, совершая, таким образом, работу.
Возле стенки канала, на поверхности раздела жидкость-субстрат, зарядовая нейтральность жидкости нарушается, что и делает возможной выработку электрической энергии. А поскольку наноразмерные каналы имеют высокое отношение поверхности к объёму, в них этот эффект особенно силён. Сама идея получения электроэнергии с помощью жидкости, текущей через узкий канал, не нова, но теперь достижения технологий изготовления нанообъектов позволяют создавать и испытывать реальные устройства.
Учёные наносили каналы непосредственно на поверхность плавленого кварца. Как оказалось, плотность поверхностного заряда этого материала практически оптимальна для таких экспериментов. Однако, дальнейшее повышение эффективности метода требует поисков материала или покрытия с такой же плотностью поверхностного заряда, но меньшей штерновской проводимостью — за счёт этого эффекта сам материал действует, как параллельно включённый проводник, через который идёт утечка электрической энергии.
6. Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
В Центре Нанотехнологий и Молекулярных Материалов Университета Уейк Форест (Wake Forest University, Center for Nanotechnology and Molecular Materials) достигнуты значительные успехи в области возобновляемы источников энергии.
Рсследователи Центра объявили Рѕ создании пластиковых солнечных элементов СЃ эффективностью более 6%. Такая высокая эффективность была достигнута Р·Р° счёт внедрения нановолокон РІ светопоглощающий пластик, аналогично жилам РІ листьях растений. Такой РїРѕРґС…РѕРґ позволяет создавать устройства СЃ более толстым светопоглощающим слоем, улавливающие больше солнечного света.
Рффективные пластиковые солнечные батареи важны для создания недорогих Рё лёгких элементы питания — особенно РІ сравнении СЃ традиционными кремниевыми солнечными батареями, которые обладают большим весом Рё размерами. Благодаря гибкости Рё простоте РІ обращении, пластиковые солнечные батареи РјРѕРіСѓС‚ использоваться РІ качестве покрытий РЅР° домах Рё автомобилях. Рђ поскольку такие элементы намного легче обычных, отпадает необходимость РІ прочных опорных конструкциях.
Современные кремниевые элементы достигают эффективности преобразования света РІ электрическую энергию РїРѕСЂСЏРґРєР° 12%. Максимальная эффективность пластиковых солнечных элементов РЅРµ превышала 3%, РїРѕРєР° РІ 2005В РіРѕРґСѓ директор Центра Дэвид Кэрролл (David Carroll) Рё его РіСЂСѓРїРїР° РЅРµ объявили Рѕ создании устройств СЃ эффективностью почти 5%, Р° теперь, спустя чуть более РіРѕРґР°, РѕРЅРё превзошли отметку 6%. Таким образом Р·Р° РґРІР° РіРѕРґР° РёРј удалось более чем РІРґРІРѕРµ повысить эффективность элементов. Рсследователи ожидают добиться ещё больших успехов РІ течение следующих РґРІСѓС… лет, что наконец сделает пластиковые солнечные элементы лидерами среди солнечных батарей. Для коммерческой рентабельности эффективность солнечных элементов должна быть РЅРµ ниже 8%; исследователи РёР· Уейк Форест ожидают достигнуть 10% отметки РІ следующем РіРѕРґСѓ.
7. Создан нанодвигатель с фотонным питанием
Создан нанодвигатель с фотонным питанием Ученые из университетов Болоньи и Калифорнии создали первый молекулярный двигатель, работающий от солнечного света.
Нанодвигатель разрабатывался более шести лет исследователями РёР· университета Болоньи Рё Калифорнийского университета. РџРѕ форме РѕРЅ напоминает гантель длиной 6 РЅРј, РЅР° рукоятке которой находится кольцо диаметром 1,3 РЅРј. Кольцо может двигаться вдоль рукоятки, РЅРѕ РЅРµ может соскользнуть РёР·-Р·Р° РґРІСѓС… ограничителей РЅР° концах «гантели». Кольцо занимает РѕРґРёРЅ РёР· РґРІСѓС… участков РЅР° «рукоятке». РљРѕРіРґР° РѕРґРёРЅ РёР· ограничителей поглощает солнечный свет, электрон перемещается Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· этих участков, что вызывает перемещение кольца Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ участку. РљРѕРіРґР° электрон перемещается обратно, кольцо возвращается РЅР° место, Рё, таким образом, цикл повторяется РјРЅРѕРіРѕ раз. Микромотор размером всего несколько нанометров двигается РїРѕРґРѕР±РЅРѕ микроскопическому поршню. В«Рти нанодвигатели можно использовать РІ качестве ячеек памяти РІ молекулярной фотонике Рё электронике — РґРІСѓС… перспективных направлениях, нацеленных РЅР° создание химического компьютера», — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ доктор Винченцо Бальцани (Vincenzo Balzani) РёР· университета Болоньи.
Наномоторы можно использовать и в качестве клапанов для пор наночастиц на основе кварца. Ученые с помощью световых импульсов управляют открытием и закрытием этих клапанов, регулируя заполнения пор молекулами определенного вида — к примеру, молекулами лекарств для лечения рака, сообщает Physorg. «Когда такие наноконтейнеры достигнут цели, свет может использоваться как переключатель доставки лекарства», — комментирует доктор Дж. Фрейзер Стоддарт (J. Fraser Stoddart) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, соавтор изобретения.
Нанодвигатель работает очень быстро. Полный цикл занимает менее тысячной доли секунды. Как считают авторы изобретения, процесс можно сравнить с работой автомобильного двигателя, совершающего 60 тыс. тактов в минуту. По мнению ученых, примечателен тот факт, что молекулярный двигатель подобного типа не нуждается в химическом топливе. Новый нанодвигатель берет энергию непосредственно из солнечного света, не требует доставки топлива и не производит отходов. Его можно сравнить с солнечным автомобилем. Специалисты едины в своих оценках и считают изобретение нанодвигателя важным этапом на пути к созданию молекулярных машин. В настоящее время исследователи заняты созданием поверхностных покрытий и мембран из подобных нанодвигателей, где все они будут работать согласованно и производить механическую работу на макроуровне.
8. Топливо для нанороботов
Учеными из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники обнаружен эффект горения и взрыва в слоях наноструктурированного пористого кремния.
Наноструктурированный пористый кремний, полученный методами электрохимического анодирования, при определенных условиях способен гореть и взрываться, при этом энергетический эффект этих процессов выше, чем у углеводородных материалов. Обнаруженный эффект открывает возможность обеспечения энергией MEMS или NEMS на микроуровне непосредственно внутри полупроводниковой схемы.
Активизация микроисточника энергии может осуществляться электрическим, термическим или механическим сигналом. Рнтересно, что РїСЂРё толщине слоя пористого кремния меньше 60В РјРєРј наблюдается процесс горения. Рђ РїСЂРё толщине больше 60В РјРєРј РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ взрыв. Размер световой вспышки, наблюдаемый РїСЂРё горении Рё взрыве пористого кремния, максимален для свежеприготовленных образцов.
Рзготовление наноструктурированных кремниевых пленок может быть осуществлено РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ кремниевой технологии, используемой РїСЂРё изготовлении интегральных микросхем, что особенно важно для миниатюрных изделий.
Были изготовлены кремниевые микроактюаторы, способные преодолевать расстояния в несколько метров. Оценочные расчеты показывают, что эффективность преобразования энергии горения в кинетическую энергию достигает 50%. То есть, даже предварительные результаты позволяют говорить о возможности использования процессов горения пористого кремния в микромашинах, изготавливаемых на основе кремниевой технологии.
Более высокая удельная энергия при взрыве открывает принципиально новые возможности для использования пористого кремния. На рис. 3 показаны этапы процесса разделения кремниевой пластины на отдельные чипы при помощи взрыва слоя пористого кремния. По сравнению с традиционными методами лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин данный метод имеет ряд преимуществ:
* ширина разделительной дорожки может быть уменьшена до 40 мкм; * при помощи этого метода можно вырезать кремниевые кристаллы любой формы, в том числе и круглые и овальные, так как линия разреза формируется при помощи операций фотолитографии.
К другим возможным практическим применениям процесса взрыва пористого кремния следует отнести изготовление самоуничтожающихся кремниевых чипов, а также экологически безопасных пиротехнических схем.
Следует отметить, что наноструктурированный кремний является энергоносителем, альтернативным углеводородным видам топлива. В частности, кремень, использовавшийся в древности как источник огня, есть не что иное, как наноструктурированное минеральное образование из кварца и халцедона. Минерал халцедон отличается от кварца нестехиометричностью состава – повышенным массовым содержанием водорода, т.е. этот минерал является “недоокисленным” по сравнению с кварцем, что и объясняет его необычные свойства, позволяющие его микрочастицам воспламеняться после механического воздействия.
9. Приложение
Новые эффекты, возникающие РІ нанокомпозитах: Рлектростатические эффекты разделения зарядов РІ нанокомпозитах металл (рутений) – РѕРєСЃРёРґ (Li2O), J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
Новые эффекты, возникающие в нанокомпозитах:поведение «ионной жидкости» («шарики» и «ионы»), распределенной в прочной нанопористой непроводящей матрице (обозначено зеленым цветом). (J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
Различные формы MnO2 для марганец-цинковых батареек (Journal of Solid State Chemistry 179 (2006) 1757–1761)
Уникальные нанотрубки на основе MnO2 для химических источников тока (Adv. Mater. 2005, 17, 2753–2756).
Нанотрубки пентаксида ванадия, полученные гидротермальным методом (Факультет Наук о Материалах МГУ)
Аккумуляторная батарейка фирмы Toshiba, содержащая наночастицы.
Частицы диоксида титана TiO2 различного размера для использования в литий-ионных аккумуляторах нового поколения (Adv. Mater. 2006, 18, 1421–1426).
Аккумулятор Nanosafe, содержащий наночастицы диоксида титана.
Нанопористая структура композита «LiFePO4 - углерод» (Solid State Ionics 176 (2005) 1801 – 1805).
Кристаллическая структура минерала оливина.
Рнтеркаляция лития РІ структуру фосфата железа.
Модель американского Белого Дома, «напечатанная» с помощью технологии трехмерной струйной печати с использованием чернил, содержащих высокодисперсные частицы.
Жидкостный наногенератор
Солнечная нанобатарея
Так выглядит основа новой нанобатареи — кристалл теллурида кадмия
Кремниевый микроактюатор, использующий энергию горения пористого кремния для перемещения в пространстве
Метод лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин
Фрагменты поведения шарообразной вспышки при взрыве наноструктурированного гидрированного кремния, пропитанного KNO3
10. Литература
www.nanonewsnet.ru
www.paramatma.ru
www.cnews.ru
www.nanometer.ru
www.rian.ru
www.ng.ru
Р.С. Ерофеев. Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии. Нанотехника. № 3, 2005 г.
bukvasha.ru
Федеральное агентство науки и образования
Пензенский государственный университет
Кафедра нано- и микроэлектроники
Курсовая работа
«Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии»
Выполнили:
ст. гр. 06ЕЮ1
Сапрыкин М.С.
РЎРѕСЂРѕРєРёРЅ Рћ.Р’.
Проверила:
Гришанова В.А.
2007
Содержание
1. Введение
2. Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправдана
3. Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
4. Не «Дюраселом» единым
5. Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
6. Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
7. Создан двигатель с фотонным питанием
8. Топливо для нанороботов
9. Приложение
10.Литература
1. Введение
Для понятия нанотехнология, пожалуй, не существует исчерпывающего определения, но по аналогии с существующими ныне микротехнологиями следует, что нанотехнологии — это технологии, оперирующие величинами порядка нанометра. Поэтому переход от «микро» к «нано» — это качественный переход от манипуляции веществом к манипуляции отдельными атомами.
Когда речь идет о развитии нанотехнологий, имеются в виду три направления:
изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элементами, размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов;
разработка и изготовление наномашин;
манипуляция отдельными атомами и молекулами и сборка из них макрообъектов.
Разработки по этим направлениям ведутся уже давно. В 1981 году был создан туннельный микроскоп, позволяющий переносить отдельные атомы. С тех пор технология была значительно усовершенствована. Сегодня эти достижения мы используем в повседневной жизни: производство любых лазерных дисков, а тем более DVD невозможно без использования нанотехнических методов контроля.
На данный момент возможно наметить следующие перспективы нанотехнологий:
1. Медицина. Создание молекулярных роботов-врачей, которые «жили» бы внутри человеческого организма, устраняя или предотвращая все возникающие повреждения, включая генетические.
2. Геронтология. Достижение личного бессмертия людей за счет внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих старение клеток, а также перестройки и улучшения тканей человеческого организма. Оживление и излечение тех безнадежно больных людей, которые были заморожены в настоящее время методами крионики.
3. Промышленность. Замена традиционных методов производства сборкой молекулярными роботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул.
4. Сельское хозяйство. Замена природных производителей пищи (растений и животных) аналогичными функционально комплексами из молекулярных роботов. Они будут воспроизводить те же химические процессы, что происходят в живом организме, однако более коротким и эффективным путем. Например, из цепочки «почва — углекислый газ — фотосинтез — трава — корова — молоко» будут удалены все лишние звенья. Останется «почва — углекислый газ — молоко (творог, масло, мясо)». Такое «сельское хозяйство» не будет зависеть от погодных условий и не будет нуждаться в тяжелом физическом труде. А производительности его хватит, чтобы решить продовольственную проблему раз и навсегда.
5. Биология. Станет возможным внедрение наноэлементов в живой организм на уровне атомов. Последствия могут быть самыми различными — от «восстановления» вымерших видов до создания новых типов живых существ, биороботов.
6. Ркология. Полное устранение вредного влияния деятельности человека РЅР° окружающую среду. Р’Рѕ-первых, Р·Р° счет насыщения экосферы молекулярными роботами-санитарами, превращающими отходы деятельности человека РІ РёСЃС…РѕРґРЅРѕРµ сырье, Р° РІРѕ-вторых, Р·Р° счет перевода промышленности Рё сельского хозяйства РЅР° безотходные нанотехнологические методы.
7. Освоение РєРѕСЃРјРѕСЃР°. РџРѕ-РІРёРґРёРјРѕРјСѓ, освоению РєРѕСЃРјРѕСЃР° «обычным» РїРѕСЂСЏРґРєРѕРј будет предшествовать освоение его нанороботами. Огромная армия роботов-молекул будет выпущена РІ околоземное космическое пространство Рё подготовит его для заселения человеком — сделает пригодными для обитания Луну, астероиды, ближайшие планеты, СЃРѕРѕСЂСѓРґРёС‚ РёР· «подручных материалов» (метеоритов, комет) космические станции. Рто будет намного дешевле Рё безопаснее существующих ныне методов.
8. Кибернетика. Произойдет переход от ныне существующих планарных структур к объемным микросхемам, размеры активных элементов уменьшаться до размеров молекул. Рабочие частоты компьютеров достигнут терагерцовых величин. Получат распространение схемные решения на нейроноподобных элементах. Появится быстродействующая долговременная память на белковых молекулах, емкость которой будет измеряться терабайтами. Станет возможным «переселение» человеческого интеллекта в компьютер.
9. Разумная среда обитания. За счет внедрения логических наноэлементов во все атрибуты окружающей среды она станет «разумной» и исключительно комфортной для человека.
2. Рйфория РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ нанотехнологий вполне оправданна
РўРѕС‚ факт, что нанотехнологии СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ внести важнейший вклад РІ решение проблем как энергетики, так Рё связанных СЃ РЅРёРјРё задач РїРѕ сохранению окружающей среды, сомнений РЅРµ вызывает. Линии электропередачи, РґР° Рё вообще РІСЃРµ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё электроэнергии, аккумуляторы Рё солнечные фотопреобразователи становятся благодаря РёРј мощнее Рё повышают СЃРІРѕР№ РљРџР”. Рменно это обстоятельство побудило руководство германской земли Гессен, как отмечает еженедельная газета VDI-Nachrichten перейти Рє организации постоянного диалога между представителями различных энергетических отраслей Рё нано-учеными. Гессен, РїРѕ словам земельного министра СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё Алоиса Риля делает ставку РЅР° надежную, экологически чистую энергию РїРѕ доступным для населения ценам Рё именно достижению этой цели РјРѕРіСѓС‚ помочь нанотехнологии.
Проведенный РїРѕ инициативе министерства РІ кооперации СЃ таким научным учреждением Institut fur Solare Рљnergieversorgungstechnik форум РїРѕРґ названием «Нано-Рнергия» продемонстрировал возможности нанотехнологий РЅРµ только РІ сфере повышения качественного использования традиционных энергоносителей, РІ частности ископаемых, включая Рё ядерную энергетику, таких возобновляемых РІРёРґРѕРІ энергии, как тепло земли, солнце, ветер, РІРѕРґР°, биомасса. Речь РїСЂРё этом может идти, например, РѕР± использовании новых технологий для производства более стойкого Рє РёР·РЅРѕСЃСѓ Р±СѓСЂРѕРІРѕРіРѕ оборудования, применяемого для освоения нефтяных Рё газовых месторождений, для изготовления более легких Рё стабильных лопастей для роторов ветряных электростанций, для увеличения РљРџР” солнечных панелей Р·Р° счет роста объема поглощения света РЅР° электростанциях, использующих энергию нашего светила. Уже созданы «интеллигентные» РѕРєРЅР°, способные либо абсорбировать энергию солнца, либо отражать ее РІ зависимости РѕС‚ времени РіРѕРґР° Рё потребности жилища. Перспективным направлением применения нанотехнологий ученые считают работы РїРѕ улучшению поглощающих свойств традиционных солнечных панелей СЃ использованием кремния или созданию новых РІРёРґРѕРІ покрытия РёР· полимерных пленок. Полимеры позволят РЅРµ только снизить цену таких панелей, РЅРѕ Рё даже использовать РёС… для энергоснабжения мобильных электронных устройств.
Широкое применение наноматериалы найдут в процессах превращения первичных видов энергоресурсов в другие виды энергии, в том числе в электроэнергию. В автомобильной промышленности это снизит потребление топлива за счет применения наноматериалов в генераторах, в шинах, в специальных добавках в бензин или за счет оптимизации сгорания топлива в моторах, изготовленных на базе наноматериалов. В электроэнергетике предполагается применение покрытий из нановещества в турбинах, топливных элементах. Можно добиться повышения емкости электрических батарей, аккумуляторов и конденсаторов за счет применения при их создании наноэлементов.
Сегодня ученые работают над применением наноматериалов при термоэлектрических превращениях энергии. Речь идет о создании полупроводников с наночастицами, что позволит использовать остаточное тепло как в автомобильных моторах, так и тепло человеческого тела с помощью специальных текстильных наноматериалов.
Потерь энергии можно будет в перспективе избежать за счет применения в системах электропередачи углеродных проводников с добавками наноэлементов.
Однако РЅРµ только РІ высокотехнологичных областях возможно применение наноматериалов. Например, РІ спорте можно резко повысить энергетику мяча для гольфа. Смысл состоит РІ физических свойствах ротации мяча, благодаря которым РѕРЅ достигает наибольшей высоты. РџСЂРё этом если ротация неравномерно воздействует РЅР° РѕСЃСЊ мяча, то РѕРЅ отклоняется влево или вправо. Рспользование нанотехнологий РїСЂРё изготовлении таких мячей позволяет РёРј равномерно достигать больших высот без каких-либо отклонений. Возможно, что подобная технология может применяться Рё РїСЂРё конструировании летательных аппаратов.
3. Нанотехнологии и переход к водородной энергетике
Если рассмотреть «водородные программы» правительств разных стран, становится видно, что их целью является достижение «технологической готовности» такого уровня, на котором станет возможным принимать решения о коммерциализации этой технологии и сателлитных разработок в масштабах промышленности.
На достижение столь амбициозных целей отпущено крайне мало времени: в качестве дат полного перехода к повсеместному использованию водородного топлива называются 2015, 2020 и 2025 гг. Нанотехнологии могут существенно помочь разработкам в этом направлении, поскольку уже сейчас предоставляют решения для каждого из трех ключевых аспектов водородной энергетики – производства водорода, его хранения и создания эффективных топливных ячеек.
Чтобы избежать терминологической путаницы, заметим, что «водородный автомобиль», Рѕ котором идет речь РІ настоящей статье — это РЅРµ автомобиль СЃ двигателем внутреннего сгорания, использующим РІ качестве горючего РІРѕРґРѕСЂРѕРґ или смесь РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ природным газом. Рмеется РІ РІРёРґСѓ «водородный автомобиль» как машина СЃ электрическим РїСЂРёРІРѕРґРѕРј, РіРґРµ химическая энергия топлива напрямую преобразуется РІ электрическую энергию, без механических или тепловых процессов. Чистый выхлоп – тепло Рё РІРѕРґР°.
Первая существенная проблема, которую необходимо решить для перехода на водородную основу – это собственно производство водорода. Топливные ячейки на водороде заряжаются водородом через преобразование жидких топлив (бензин, этанол, метанол) в водород прямо внутри самой ячейки, либо используют водород, произведенный где-то в другом месте и хранящийся в баке автомобиля.
Второй способ влечет за собой серьезную инфраструктурную задачу: поскольку пока еще не существует заправочных станций с водородной колонкой, их потребуется построить, а также создать и отладить всю логистическую цепочку – от завода по выработке водорода до бака автомобиля.
Производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° может осуществляться СЃ использованием самых разных источников. Наиболее экологически чистые технологии находятся довольно далеко РІ стороне РѕС‚ главного направления разработок. Рти технологии используют возобновляемую энергию для обеспечения электричеством процесса электролиза РІРѕРґС‹, получая РІ итоге РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород.
Технологией СЃ самым высоким уровнем отходов является газификация угля. Как РјРёРЅРёРјСѓРј РґРѕ того времени, РєРѕРіРґР° Р±СѓРґСѓС‚ разработаны высокоэффективные СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ захвата Рё отделения углерода. Разумеется, еще можно использовать атомную энергию для обеспечения электролизных станций электричеством – РђРРЎ строятся, Рё РЅР° обеспечение безопасности эксплуатации этих станций тратится РјРЅРѕРіРѕ усилий.
Если взять в качестве примера США, чей «водородный комплекс» можно считать одним из самых передовых, и попытаться выяснить, каким способом получают водород в этой стране, то получается следующая картина. Порядка 95 % производимого на сегодняшний день в США водорода (это составляет около 50 % мирового производства) – порядка 9 млн. тонн ежегодно – производится из метана при помощи высокотемпературного пара.
Становится понятно, зачем нефтяникам водородные технологии. Пока политики и энергетики говорят о «чистом будущем», которое наступит в эру водородной экономики, технологический маршрут Министерства энергетики США в данном направлении предусматривает подавляющее большинство – 90 % – водородной генерации на основе ископаемых энергоносителей – угля, газа и нефти – с дополнительной опорой на атомные электростанции.
Другими словами, выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне – только уже не из автомобильных выхлопных труб, а со станций генерации водорода. Существенным препятствием в создании чистых технологий производства водорода является их цена. Пока правительство не утвердит использование водорода в качестве основного топлива, или не увеличит в разы налоги на использование топлив на базе ископаемых энергоносителей, «эквивалент литра бензина» будет основным эталоном для водителей при принятии решения, какое топливо им покупать. А производство водорода из нефти, газа и угля на сегодняшний день является наиболее экономически оправданным методом.
Основной вклад нанотехнологий в «чистое» производство водорода заключается в том, что материалы, созданные с их помощью, могут использоваться в солнечных батареях. Также известны применения результатов нанотехнологических разработок в области катализаторов для процесса электролиза. Основные поиски сейчас нацелены на то, чтобы создать высокоэффективное устройство, которое можно заправить водой, выставить на солнце и получить водород без использования каких-либо внешних энергетических источников.
У солнечных батарей есть потенциал, который поможет воплотить эту идею в жизнь, однако пока мешает этому их низкая эффективность и, наоборот, слишком высокая цена. Правда, похоже, что солнечная энергетика не может покрыть все потребности в обеспечении станций генерации водорода нужным количеством энергии. Если представить, что вся солнечная энергия будет без потерь запасаться в топливные ячейки, то даже при этом условии получаются результаты, которые вряд ли удовлетворят потребителей энергии.
Статистика утверждает, что мировое потребление энергии в 2004 году составило около 404 квадриллионов британских тепловых единиц, или 427,4 млрд. ГДж. С одного квадратного метра поверхности можно в среднем получить 250 Вт за 1 секунду. Для выработки требуемого количества энергии потребуется площадь солнечных батарей в размере 95 млн. кв.км., что составляет около 2/3 всей поверхности суши планеты. А по прогнозу, потребление энергии к 2025 вырастет более чем в 1,5 раза – и тогда придется покрыть почти всю поверхность суши солнечными батареями.
Таким образом, вопрос повышения КПД выходит на первый план. Есть два основных типа солнечных батарей. Один из них производит водород напрямую посредством электрохимического процесса, преобразовывающего солнечную энергию в химическую. Для повышения КПД этого типа батарей существует материал с наноразмерными электродами, который увеличивает отношение поверхности к объему и тем самым повышает эффективность установки.
Другой тип солнечных батарей – фотоэлектрический. РЎ помощью установок этого типа получаемое электричество может направляться РЅР° производство РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° путем электролиза РІРѕРґС‹. Рксперименты СЃ массивами нанопроводов Рё РґСЂСѓРіРёРјРё наноструктурными материалами показали, что РёС… применение может увеличить эффективность Рё таких батарей.
Не вдаваясь в детали, можно сказать, что нанотехнологии в будущем сыграют значительную роль в разработке высокоэффективных типов солнечных батарей, требующихся для создания жизнеспособной альтернативы добыче водорода при помощи ископаемых энергоносителей.
Проблема хранения водорода
Следующая важная задача – это задача хранения РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РЅР° борту автомобиля РІ количестве, необходимом для передвижения, представляет СЃРѕР±РѕР№ серьезный вызов инженерам. РџРѕ самым грубым подсчетам, для перемещения РЅР° расстояние РІ 100 РєРј требуется около 1 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Рто значит, что необходимо возить РІ баке около 5 РєРі РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, чтобы иметь возможность покрыть средний дневной пробег. Плотность РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° составляет 0,1 грамма РЅР° литр объема РїСЂРё комнатной температуре, следовательно, потребуется разместить 50 тыс. литров РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ баке.
Есть три способа хранения такого объема: в виде сжатого газа с высокой степенью компрессии, в качестве жидкости (что требует сильного охлаждения), или в твердом виде.
Первый способ использовался в ранних моделях автомобилей, работающих на водороде. Конструкторы разных автомобильных платформ пытаются создать хранилища, которые бы соответствовали техническим требованиям, и при этом имели бы приемлемую цену, но пока рано говорить о каких-то значительных подвижках в данной области.
В прошлом году автомобильная компания Honda анонсировала концепт-кар FCX, который может хранить на борту 5 кг водорода при давлении около 350 кг/см2, причем его бак имеет размеры, позволяющие разместить его на автомобиле средних габаритов.
Рспользовать давление РІ десятки килограммов РЅР° РєРІ. СЃРј. для хранения сжатого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, или охлаждение РІ РґРѕ РјРёРЅСѓСЃ 252 градусов Цельсия для превращения его РІ жидкость представляет определенную СѓРіСЂРѕР·Сѓ безопасности потребителей. Р’ этом свете подходящим альтернативным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј является хранение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ РІРёРґРµ металлогидридов РІ хранилище, основанном РЅР° принципах адсорбции. Р’ такой емкости РІРѕРґРѕСЂРѕРґ впитывается РІРѕ внутренние поверхности пористого материала, Рё может высвобождаться РїСЂРё помощи тепла, электричества или химической реакции. Рзвестно довольно РјРЅРѕРіРѕ металлов, которые РјРѕРіСѓС‚ выступать РІ качестве наполнителя, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРіРѕ запасать РІРѕРґРѕСЂРѕРґ.
Нанотехнологии Рё здесь РјРѕРіСѓС‚ помочь РІ решении таких задач. Методы, используемые РїСЂРё создании наноматериалов, позволяют управлять физическими характеристиками получаемых композитов. Рто дает возможность формировать удерживающие эффекты нужной силы Рё получать большое соотношение площади поверхности адсорбента Рє его объему.
Подобные свойства полезны для разработки наполнителей для хранилищ водорода «третьего типа» — на базе адсорбции. Например, исследователи сейчас изучают свойства полимерных наноструктурированных материалов с целью разработки нового типа адсорбентов для хранилищ водорода. На сегодняшний день идет предварительное тестирование новых материалов, и результаты испытаний выглядят вполне обнадеживающими.
Одностенные углеродные нанотрубки обладают большой поверхностной площадью Рё РїСЂРё этом имеют относительно малую массу. Рти характеристики нанотрубок, согласно общему убеждению, позволяют считать РёС… РѕРґРЅРёРј РёР· наиболее перспективных материалов для создания хранилищ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° большой вместимости.
Теоретически, в таком хранилище может быть запасено около 7,7 массового процента, поскольку хемосорбция такого материала очень велика: на каждый атом углерода в нанотрубке возможно адсорбировать один атом водорода. В дополнение, последующая физическая адсорбция увеличивает вместимость хранилища еще больше. Так или иначе, некоторый скепсис в отношении хранилищ водорода на базе углеродных наонтрубок был обусловлен ошибками ранних, экспериментальных, стадий и разумная основа для разработки хранилищ водорода высокой вместимости уже заложена.
Создание эффективных топливных ячеек
Теперь перейдем Рє последней задаче. Рто создание эффективных топливных ячеек, РІ которых химическая энергия РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° будет преобразовываться РІ кинетическую энергию движения СЃ высоким РљРџР”. Топливные ячейки, РІ принципе, являются зеркальным отображением батарей электролиза. Р’ последних Р·Р° счет воздействия электричества РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ разделение молекул РІРѕРґС‹ РЅР° РІРѕРґРѕСЂРѕРґ Рё кислород, Р° РІ топливных ячейках соединение РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° СЃ кислородом РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ электричество.
Главным препятствием для массового выпуска автомобилей на базе топливных ячеек сейчас является цена такого автомобиля. Стоимость топливной ячейки сейчас колеблется между $1 тыс. и $3 тыс. за киловатт установленной мощности. Чтобы выдержать конкуренцию с обычными автомобилями, использующими двигатели внутреннего сгорания, эта цифра должна снизиться более чем в 30 раз – до $30.
Существует несколько различных типов топливных ячеек, но кандидат номер один на применение в автомобилях – ячейки на основе полимерных электролитических мембран, также называемых «мембранами протонного обмена».
Рустановки электролиза, Рё топливные ячейки используют для работы РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые электроды. Рсследователи работают РІ РґРІСѓС… направлениях снижения цены: минимизировать использование платины путем повышения каталитической отдачи через структуризацию катализаторов РЅР° наноуровне. Другое направление разработок ставит целью вообще исключить РґРѕСЂРѕРіРёРµ платиновые катализаторы, заменив РёС… каким-РЅРёР±СѓРґСЊ РґСЂСѓРіРёРј катализатором, РІ котором наноструктурированная поверхность будет иметь те же каталитические свойства РїСЂРё более РЅРёР·РєРѕР№ цене.
Нанотехнологии непременно сыграют главную роль в будущей водородной экономике. вопрос только в том, когда эта экономика перейдет с генерации водорода из ископаемых энергоносителей на возобновляемые источники энергии. Судя по всему, это случится никак не раньше 2020 года.
4. Не «Дюраселом» единым…
Разработкой химических источников тока (Рё первичных, «батареек», Рё вторичных, «аккумуляторов») СЃ использованием наночастиц занимаются СЏРІРЅРѕ или неявно уже РЅРµ РѕРґРёРЅ десяток лет. Сейчас этому разделу науки (Р° точнее, практики), который часто называют наноионикой, посвящены целые разделы конференций, организуются новые фирмы Рё компании. Рто связано, очевидно, СЃ тем, что РІСЃРµ более востребованными становятся надежные, долговечные, безопасные Рё дешевые химические источники тока (РҐРРў) для многочисленных устройств микроэлектроники, таких как сотовые телефоны, карманные компьютеры, кардиостимуляторы, устройства «двойного назначения». РњРёСЂРѕРІРѕР№ рынок таких продуктов превысил РІ 2006 Рі. 50 млрд. долларов Рё чрезвычайно перспективен СЃ точки зрения привлечения инвестиций.
Р’ Р РѕСЃСЃРёРё направление «наноионики» также начинает развиваться. Р’ начале апреля закончился РѕРґРёРЅ РёР· этапов реализации Федеральной Целевой Программой РїРѕ критическим технологиям развития Р Р¤. РџРѕ нашим подсчетам, около 10 «свежих» проектов РІ этой программе так или иначе связаны СЃ исследованием РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ Рё электронного транспорта РІ наносистемах. Например, совсем недавно совместный проект РїРѕ наноионике («Разработка фундаментальных РѕСЃРЅРѕРІ технологии получения нанокристаллических Рё наноструктурированных материалов СЃ суперионной Рё смешанной проводимостью для новых поколений химических источников тока»), предложенный Рнститутом Физической РҐРёРјРёРё Рё Рлектрохимии Рё Факультетом Наук Рѕ Материалах МГУ РёРј.Рњ.Р’.Ломоносова, был поддержан ФЦП.
Важной целью проекта является создание новых типов энергоемких, высокоэффективных Рё безопасных портативных источников тока Рё интегрированных устройств наноионики для преобразования Рё хранения энергии. Задачи работы достаточно амбициозны: разработка новых методов получения нанокристаллических Рё наноструктурированных систем СЃ РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё РёРѕРЅРЅРѕ-электронной проводимостью, фундаментальные исследования структуры Рё морфологических (микроструктурных) особенностей нанокомпозитов, нанотубуленов Рё нановискеров СЃ высокой РёРѕРЅРЅРѕР№ Рё электронной проводимостью, достижение контролируемого СѓСЂРѕРІРЅСЏ Рё заданной РєСЂРѕСЃСЃ-корреляции структурно-чувствительных функциональных свойств, разработка научных РѕСЃРЅРѕРІ технологий получения гаммы расходных материалов для микропечатной электроники Рё компьютерного дизайна интегрированных устройств наноионики. РћРіСЂРѕРјРЅРѕРµ количество проектов РїРѕ данной тематике традиционно РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ Рё через Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ Фонд Фундаментальных Рсследований.
Развитие новой области знаний о поведении наноразмерных систем с ионной и смешанной проводимостью — наноионики, таким образом, действительно относится к ключевым направлениям современных исследований. С фундаментальной точки зрения представляет значительный интерес разработка новых и оптимизация существующих методов получения таких материалов, а также исследование особенностей ионного и электронного транспорта в таких уникальных системах в зависимости от структуры и микроморфологии используемых наноматериалов. С практической точки зрения, решение основных задач наноионики связано с борьбой за существенное повышение функциональных характеристик суперионных материалов при снижении их себестоимости. Подъем уровня эффективности и конкурентоспособности отечественных электропроизводящих и электропотребляющих отраслей промышленности и транспорта, микроэлектроники, медицины, научных исследований, специальной техники, значительное снижение вредного воздействия на окружающую среду во многом определяются уровнем разработок в области суперионных проводников. Разработка нового поколения электроэнергетического оборудования на базе современных супериоников с повышенными показателями по эффективности, надежности, безопасности, в несколько раз меньшего по массогабаритным показателям по сравнению с традиционным оборудованием, с практически отсутствующим загрязнением окружающей среды позволит создать принципиально недостижимые в традиционном исполнении виды устройств, широко востребованные в прорывных областях современных науки и техники.
Разработка новых «умных» поколений РҐРРў основана РЅР° том, что свойства ультрадисперсных частиц РІ существеннейшей степени изменяются РїРѕ сравнению СЃ объемным телом. Рпричина этого РЅРµ только РІ доступности поверхности Рё облегчении диффузионных потоков, РЅРѕ Рё РІ изменении концентрации дефектов, Р° главное – РІ разнообразных «размерных эффектах», которые связаны СЃ тем, что размер частицы становится меньше некоторой критической величины, сопоставимой СЃ так называемой корреляционной длиной или радиусом взаимодействия, характерным для того или РёРЅРѕРіРѕ физического явления. Р’ результате возникают новые закономерности, что проявляется РІ уникальном физико-химическом Рё электрохимическом поведении таких наноматериалов.
Переходные элементы, имеющие переменные степени окисления и находящиеся в различных спиновых состояниях в формируемых ими сложных кристаллических структурах, играют важную роль при создании современных функциональных материалов. Одними из наиболее известных адаптивных химических систем, обладающих к тому же широкой распространенностью и низкой стоимостью, малой токсичностью и экологической безопасностью, являются системы Mn-O, Ti-O, V-O (и некоторые другие).
За счет изменения дисперсности самый дешевый и самый известный (еще с 1867 г.!) марганец-цинковый элемент француза Жоржа Лекланше “Zn-MnO2 ” получает вторую жизнь в виде … всемирно разрекламированной щелочной батарейки Дюраселл! В настоящее время по всему миру сделано большое количество экспериментов, позволяющих получить известный всем диоксид марганца в виде наночастиц, нанопластин, наноусов и даже нанотрубок. Такие материалы работают в батарейках дольше, лучше и, конечно, быстрее перезаряжаются в аккумуляторах, если в них интеркалировать литий.
Так, подобный литий-ионный аккумулятор фирмы Toshiba способен зарядиться РЅР° 80% Р·Р° 60 секунд!.. Рто значительно быстрее, чем обычные коммерческие литий-ионные аккумуляторы, которым для зарядки требуется РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ РґРѕ десяти часов. Аккумуляторы СЃ наночастицами теряют только 1% емкости после 1000 циклов зарядка-разрядка, РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ работать РїСЂРё температуре -40В°C, РїСЂРё 45В°C СЃСЂРѕРє службы начинает сокращаться, РЅРѕ РїСЂРё этом теряется лишь 5% свойств после тысячного цикла. Прототип Toshiba 600mAh разрабатывался СЃ учетом применения СЃ компактными устройствами, размеры его всего 6.2 x 3.5 x 0.4 СЃРј.
Еще РѕРґРЅР° важная черта наночастиц – РѕРЅРё РЅРµ «растрескиваются» Рё РЅРµ изменяются РїСЂРё циклировании аккумулятора (РІ циклах зарядка-разрядка). Раньше считалось, что это явление серьезно ограничивает ресурс обычных химических источников тока, поскольку разрушается или даже химически изменяется электрод, РїСЂРё этом теряется «связность» между отдельными частями электрохимической цепи «батарейки». Другая проблема – электроды РјРѕРіСѓС‚ прорастать РґСЂСѓРі РІ РґСЂСѓРіР° через разделяющую мембрану («усы» Рё «дендриты» металлического лития), что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє короткому замыканию, РёРЅРѕРіРґР° – даже Рє «вскипанию» аккумулятора, как было РІ недавней истории СЃ изъятием РёР· эксплуатации «ноутбуков» РѕРґРЅРѕР№ очень известной фирмы. Р’СЃРµ, аккумулятор можно выбрасывать! РџСЂРё использовании наночастиц РІ РІРёРґРµ «пасты» СЃ тесно контактирующими частицами эти проблемы РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј снимаются. РљСЂРѕРјРµ того, новые литиевые аккумуляторы, выходящие РІ свет РїРѕРґ маркой NanoSafe, среди прочего отличаются Рё новым материалом для отрицательного электрода, использующего наночастицы так называемых титановых «бронз». Рто также позволило существенно повысить СЃСЂРѕРє жизни аккумуляторов. После 15 тысяч циклов глубокого разряда Рё полной зарядки ёмкость аккумуляторов сохранилась РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ 85% РѕС‚ первоначального значения. Рэто РїСЂРё том, что обычные литий-ионные Рё литий-полимерные батареи имеют жизненный цикл длиной примерно РІ 300-500 полных циклов заряда Рё разряда, после чего РёС… ёмкость быстро Рё существенно падает. Если представить, что батареи NanoSafe появятся РЅР° мобильных телефонах, зарядка РѕРґРёРЅ раз РІ три РґРЅСЏ будет означать, что аккумулятор проработает 123 РіРѕРґР°.
В то же время, конечно, возникают и новые «камни преткновения». Например, из-за высокой реакционной способности наночастиц они с удовольствием реагируют с электролитом и вообще со всем, с чем соприкасаются. Однако эту проблему химики успешно решают, если судить по большому числу «свежих» патентов, полученных по этой тематике.
В последнее время все больше систем становятся потенциальными или реальными кандидатами для использования в наноионике. Одна из них – материал состава LiFePO4 со структурой минерала оливина. По словам некоторых разработчитков, срок службы таких аккумуляторов увеличится по сравнению с предыдущими образцами в 10 раз, мощность возрастет в 5 раз, значительно уменьшится время заряда (более 90% емкости через 5 минут). Ожидается, что новинка будет использоваться в различных устройствах, включая электроинструменты, медицинские приборы и гибридные электромобили.
Другие системы, которые упоминаются в литературе в последнее время:
«Вискеры» с туннельной структурой
Ванадиевые бронзы
Микропористые системы оксидов переходных металлов типа
Наноструктурированный диоксид титана
Углеродные нанотрубки
Еще РѕРґРЅР° важная черта использования наночастиц – возможность создания специальных «чернил» для струйной микропечати плоских батареек Рё вообще готовых «лабораторий – РЅР° — микросхеме» (lab-on-chip). Подробнее РѕР± этом (Рё РјРЅРѕРіРѕРј РґСЂСѓРіРѕРј) можно посмотреть, например, РЅР° сайте Массачусетского Технологического Рнститута (знаменитого MIT).
Ркзотические «нано» батарейки (РІ буквальном смысле «нано» РїРѕ СЃРІРѕРёРј размером) также пытаются создать, РЅРѕ это уже область биомиметики Рё молекулярной электроники. Так, РІ Национальной Лаборатории Sandia работают над созданием батареи нано-размеров, которую можно будет имплантировать РІ человеческий глаз. Рти батареи предназначены для снабжения энергией различных имплантируемых устройств, РѕРґРЅРёРј РёР· которых является искусственная сетчатка глаза.
Таким образом, использование наночастиц Рё нанокомпозитов РІ химических источниках тока, РІ том числе тех, что уже РіРѕСЂРґРѕ пришли РЅР° рынок Рє нам СЃ вами, становится вполне реальным Рё эффективным. Рто РѕРґРёРЅ РёР· примеров, РєРѕРіРґР° нанотехнологии действительно выполняют то, что РёРјРё обещано Рё что РѕС‚ РЅРёС… ждут.
5. Наноканалы генерируют электричество за счёт тока жидкости
Мельчайшие каналы, создаваемые на субстрате, всегда ассоциировались с «лабораториями на чипе». Однако, наноразмерная геометрия может использоваться и иначе — для выработки электричества.
Учёные из Нидерландов продемонстрировали эффективность преобразования энергии с КПД 3.25% при течении солевого раствора через канал 75 нм глубиной, 50 мкм шириной и 4.5 мм длиной.
Р’ перспективе РіСЂСѓРїРїР° РёР· Технологического Университета Дельфта рассчитывает добиться эффективности 10%. Рсследователи считают, что этот метод может обеспечить РјРёРєСЂРѕ- Рё нанофлюидные устройства «бортовыми» источниками энергии.
Метод электрокинетической генерации электроэнергии основан на разности давлений вдоль наноканала, прокачивающей водный раствор KCl или LiCl от одного конца к другому. Движение жидкости индуцирует ток, пропускаемый через внешнее сопротивление, совершая, таким образом, работу.
Возле стенки канала, на поверхности раздела жидкость-субстрат, зарядовая нейтральность жидкости нарушается, что и делает возможной выработку электрической энергии. А поскольку наноразмерные каналы имеют высокое отношение поверхности к объёму, в них этот эффект особенно силён. Сама идея получения электроэнергии с помощью жидкости, текущей через узкий канал, не нова, но теперь достижения технологий изготовления нанообъектов позволяют создавать и испытывать реальные устройства.
Учёные наносили каналы непосредственно на поверхность плавленого кварца. Как оказалось, плотность поверхностного заряда этого материала практически оптимальна для таких экспериментов. Однако, дальнейшее повышение эффективности метода требует поисков материала или покрытия с такой же плотностью поверхностного заряда, но меньшей штерновской проводимостью — за счёт этого эффекта сам материал действует, как параллельно включённый проводник, через который идёт утечка электрической энергии.
6. Побит рекорд эффективности пластиковых солнечных элементов
В Центре Нанотехнологий и Молекулярных Материалов Университета Уейк Форест (Wake Forest University, Center for Nanotechnology and Molecular Materials) достигнуты значительные успехи в области возобновляемы источников энергии.
Рсследователи Центра объявили Рѕ создании пластиковых солнечных элементов СЃ эффективностью более 6%. Такая высокая эффективность была достигнута Р·Р° счёт внедрения нановолокон РІ светопоглощающий пластик, аналогично жилам РІ листьях растений. Такой РїРѕРґС…РѕРґ позволяет создавать устройства СЃ более толстым светопоглощающим слоем, улавливающие больше солнечного света.
Рффективные пластиковые солнечные батареи важны для создания недорогих Рё лёгких элементы питания — особенно РІ сравнении СЃ традиционными кремниевыми солнечными батареями, которые обладают большим весом Рё размерами. Благодаря гибкости Рё простоте РІ обращении, пластиковые солнечные батареи РјРѕРіСѓС‚ использоваться РІ качестве покрытий РЅР° домах Рё автомобилях. Рђ поскольку такие элементы намного легче обычных, отпадает необходимость РІ прочных опорных конструкциях.
Современные кремниевые элементы достигают эффективности преобразования света РІ электрическую энергию РїРѕСЂСЏРґРєР° 12%. Максимальная эффективность пластиковых солнечных элементов РЅРµ превышала 3%, РїРѕРєР° РІ 2005 РіРѕРґСѓ директор Центра Дэвид Кэрролл (David Carroll) Рё его РіСЂСѓРїРїР° РЅРµ объявили Рѕ создании устройств СЃ эффективностью почти 5%, Р° теперь, спустя чуть более РіРѕРґР°, РѕРЅРё превзошли отметку 6%. Таким образом Р·Р° РґРІР° РіРѕРґР° РёРј удалось более чем РІРґРІРѕРµ повысить эффективность элементов. Рсследователи ожидают добиться ещё больших успехов РІ течение следующих РґРІСѓС… лет, что наконец сделает пластиковые солнечные элементы лидерами среди солнечных батарей. Для коммерческой рентабельности эффективность солнечных элементов должна быть РЅРµ ниже 8%; исследователи РёР· Уейк Форест ожидают достигнуть 10% отметки РІ следующем РіРѕРґСѓ.
7. Создан нанодвигатель с фотонным питанием
Создан нанодвигатель с фотонным питанием Ученые из университетов Болоньи и Калифорнии создали первый молекулярный двигатель, работающий от солнечного света.
Нанодвигатель разрабатывался более шести лет исследователями РёР· университета Болоньи Рё Калифорнийского университета. РџРѕ форме РѕРЅ напоминает гантель длиной 6 РЅРј, РЅР° рукоятке которой находится кольцо диаметром 1,3 РЅРј. Кольцо может двигаться вдоль рукоятки, РЅРѕ РЅРµ может соскользнуть РёР·-Р·Р° РґРІСѓС… ограничителей РЅР° концах «гантели». Кольцо занимает РѕРґРёРЅ РёР· РґРІСѓС… участков РЅР° «рукоятке». РљРѕРіРґР° РѕРґРёРЅ РёР· ограничителей поглощает солнечный свет, электрон перемещается Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· этих участков, что вызывает перемещение кольца Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ участку. РљРѕРіРґР° электрон перемещается обратно, кольцо возвращается РЅР° место, Рё, таким образом, цикл повторяется РјРЅРѕРіРѕ раз. Микромотор размером всего несколько нанометров двигается РїРѕРґРѕР±РЅРѕ микроскопическому поршню. В«Рти нанодвигатели можно использовать РІ качестве ячеек памяти РІ молекулярной фотонике Рё электронике — РґРІСѓС… перспективных направлениях, нацеленных РЅР° создание химического компьютера», — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ доктор Винченцо Бальцани (Vincenzo Balzani) РёР· университета Болоньи.
Наномоторы можно использовать и в качестве клапанов для пор наночастиц на основе кварца. Ученые с помощью световых импульсов управляют открытием и закрытием этих клапанов, регулируя заполнения пор молекулами определенного вида — к примеру, молекулами лекарств для лечения рака, сообщает Physorg. «Когда такие наноконтейнеры достигнут цели, свет может использоваться как переключатель доставки лекарства», — комментирует доктор Дж. Фрейзер Стоддарт (J. Fraser Stoddart) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, соавтор изобретения.
Нанодвигатель работает очень быстро. Полный цикл занимает менее тысячной доли секунды. Как считают авторы изобретения, процесс можно сравнить с работой автомобильного двигателя, совершающего 60 тыс. тактов в минуту. По мнению ученых, примечателен тот факт, что молекулярный двигатель подобного типа не нуждается в химическом топливе. Новый нанодвигатель берет энергию непосредственно из солнечного света, не требует доставки топлива и не производит отходов. Его можно сравнить с солнечным автомобилем. Специалисты едины в своих оценках и считают изобретение нанодвигателя важным этапом на пути к созданию молекулярных машин. В настоящее время исследователи заняты созданием поверхностных покрытий и мембран из подобных нанодвигателей, где все они будут работать согласованно и производить механическую работу на макроуровне.
8. Топливо для нанороботов
Учеными из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники обнаружен эффект горения и взрыва в слоях наноструктурированного пористого кремния.
Наноструктурированный пористый кремний, полученный методами электрохимического анодирования, при определенных условиях способен гореть и взрываться, при этом энергетический эффект этих процессов выше, чем у углеводородных материалов. Обнаруженный эффект открывает возможность обеспечения энергией MEMS или NEMS на микроуровне непосредственно внутри полупроводниковой схемы.
Активизация микроисточника энергии может осуществляться электрическим, термическим или механическим сигналом. Рнтересно, что РїСЂРё толщине слоя пористого кремния меньше 60 РјРєРј наблюдается процесс горения. Рђ РїСЂРё толщине больше 60 РјРєРј РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ взрыв. Размер световой вспышки, наблюдаемый РїСЂРё горении Рё взрыве пористого кремния, максимален для свежеприготовленных образцов.
Рзготовление наноструктурированных кремниевых пленок может быть осуществлено РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ кремниевой технологии, используемой РїСЂРё изготовлении интегральных микросхем, что особенно важно для миниатюрных изделий.
Были изготовлены кремниевые микроактюаторы, способные преодолевать расстояния в несколько метров. Оценочные расчеты показывают, что эффективность преобразования энергии горения в кинетическую энергию достигает 50%. То есть, даже предварительные результаты позволяют говорить о возможности использования процессов горения пористого кремния в микромашинах, изготавливаемых на основе кремниевой технологии.
Более высокая удельная энергия при взрыве открывает принципиально новые возможности для использования пористого кремния. На рис. 3 показаны этапы процесса разделения кремниевой пластины на отдельные чипы при помощи взрыва слоя пористого кремния. По сравнению с традиционными методами лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин данный метод имеет ряд преимуществ:
* ширина разделительной дорожки может быть уменьшена до 40 мкм; * при помощи этого метода можно вырезать кремниевые кристаллы любой формы, в том числе и круглые и овальные, так как линия разреза формируется при помощи операций фотолитографии.
К другим возможным практическим применениям процесса взрыва пористого кремния следует отнести изготовление самоуничтожающихся кремниевых чипов, а также экологически безопасных пиротехнических схем.
Следует отметить, что наноструктурированный кремний является энергоносителем, альтернативным углеводородным видам топлива. В частности, кремень, использовавшийся в древности как источник огня, есть не что иное, как наноструктурированное минеральное образование из кварца и халцедона. Минерал халцедон отличается от кварца нестехиометричностью состава – повышенным массовым содержанием водорода, т.е. этот минерал является “недоокисленным” по сравнению с кварцем, что и объясняет его необычные свойства, позволяющие его микрочастицам воспламеняться после механического воздействия.
9. Приложение
Новые эффекты, возникающие РІ нанокомпозитах: Рлектростатические эффекты разделения зарядов РІ нанокомпозитах металл (рутений) – РѕРєСЃРёРґ (Li2O), J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
Новые эффекты, возникающие в нанокомпозитах: поведение «ионной жидкости» («шарики» и «ионы»), распределенной в прочной нанопористой непроводящей матрице (обозначено зеленым цветом). (J.Maier, Nature materials, vol.4, 2005)
Различные формы MnO2 для марганец-цинковых батареек (Journal of Solid State Chemistry 179 (2006) 1757–1761)
Уникальные нанотрубки на основе MnO2 для химических источников тока (Adv. Mater. 2005, 17, 2753–2756).
Нанотрубки пентаксида ванадия, полученные гидротермальным методом (Факультет Наук о Материалах МГУ)
Аккумуляторная батарейка фирмы Toshiba, содержащая наночастицы.
Частицы диоксида титана TiO2 различного размера для использования в литий-ионных аккумуляторах нового поколения (Adv. Mater. 2006, 18, 1421–1426).
Аккумулятор Nanosafe, содержащий наночастицы диоксида титана.
Нанопористая структура композита «LiFePO4 — углерод» (Solid State Ionics 176 (2005) 1801 – 1805).
Кристаллическая структура минерала оливина.
Рнтеркаляция лития РІ структуру фосфата железа.
Модель американского Белого Дома, «напечатанная» с помощью технологии трехмерной струйной печати с использованием чернил, содержащих высокодисперсные частицы.
Жидкостный наногенератор
Солнечная нанобатарея
Так выглядит основа новой нанобатареи — кристалл теллурида кадмия
Кремниевый микроактюатор, использующий энергию горения пористого кремния для перемещения в пространстве
Метод лазерного и алмазного разделения кремниевых пластин
Фрагменты поведения шарообразной вспышки при взрыве наноструктурированного гидрированного кремния, пропитанного KNO3
10. Литература
1. www.nanonewsnet.ru
2. www.paramatma.ru
3. www.cnews.ru
4. www.nanometer.ru
5. www.rian.ru
6. www.ng.ru
7. Р.С. Ерофеев. Роль нанотехнологии в создании более эффективных преобразователей энергии. Нанотехника. № 3, 2005 г.
www.ronl.ru