МOСКВA, 9 дeк — РИA Нoвoсти. Нoвый пoдxoд к сoздaнию тeрмoэлeктричeскиx мaтeриaлoв, кoтoрыe мoгут лежать испoльзoвaны с целью прeoбрaзoвaния прoмышлeннoгo тeплa в элeктричeствo, darkness.in.ua
прeдлoжили исслeдoвaтeли НИТУ МИСИС. Рeзультaты oпубликoвaны в нaучнoм журнaлe Journal of theEuropean Ceramic Society.Рaбoтa прoмышлeнныx прeдприятий сопровождается выделением значительных объемов температурный энергии, которая в большинстве случаев невозвратимо теряется, рассеиваясь в окружающей среде. Пусть решить эту проблему, ученые разрабатывают технологии утилизации отходящего тепла, которые способствуют повышению энергоэффективности производственных процессов и значительно уменьшают реакция на окружающую среду.Новые технологии могут создаваться на применении термоэлектрических материалов, которые обладают уникальной способностью реформировать тепловую энергию в электрическую, рассказали ученые Университета науки и технологий МИСИС. Они разработали новейший материал, тот или иной, по их словам, демонстрирует улучшенные термоэлектрические характеристики подле высоких температурах до сравнению с существующими аналогами.Такое починка достигается вследствие оптимально подобранной пористости (10-22 процентов), которая влияет получи теплопроводность и электрическую проводность. Основа материала — перовскит манганита кальция с добавками марокита (минерала, богатого марганцем).»Свой подход мало-: неграмотный только сильнее экономичен и экологичен, а и предоставляет дополнительные инструменты в целях точного контроля структуры и состава материалов, сколько позволяет целенаправленно исправлять их свойства», — рассказал учитель проекта, главный эксперт Вниз «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ МИСИС Сергиян Юдин.Дьявол отметил, что же разработка может отыскать применение в термоэлектрических генераторах, которые абстрактно способны переустраивать до 20 процентов утечек тепла в электроэнергию. Сие поможет накрутить энергоэффективность промышленных процессов и снизить углеродный отголосок.Метод несомненно масштабируется и может использоваться в странах с развитой промышленностью, как например, США, Китае, Индии разве странах Йес, считают авторы исследования.Существующие получи сегодняшний нона методы синтеза термоэлектрических материалов, такие по образу пиролиз тож твердофазный разбор, требуют значительных временных и энергетических затрат, отметила ученый сотрудник Книзу «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ МИСИС Жануся Ермекова.»В различие от аналогов, выше- метод позволяет приобреть рекордной эффективности преобразования тепла в лепиздричество благодаря уникальной комбинации пористости, фазового состава и равномерности структуры. Сверх того того, прием исключает длительное высокотемпературное опаливание, используемое в традиционных подходах, словно делает его сильнее энергоэффективным и простым в (видах масштабирования», — рассказала симпатия.В будущем ученые планируют собраться на поиске оптимальных добавок к материалу, определении их правильных концентраций и изучении их влияния для термоэлектрические свойства продукта. Полученные данное позволят выработать более эффективные и стабильные термоэлектрические композиты в (видах высокотемпературных применений.Ебля выполнена подле поддержке Российского научного фонда.