Водородные композитные мембраны с активным слоем из палладиевых сплавов на несущей основе из анодного оксида алюминияНИР

Hydrogen composite membranes with active layer of palladium alloy based on porous anodic alumina

Источник финансирования НИР

грант РНФ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 1 августа 2024 г.-30 июня 2025 г. Отработка подходов к формированию отдельных компонентов разрабатываемых водородных композитных мембран с активным слоем на основе палладиевых сплавов (Pd-Cu, Pd-Ag)
Результаты этапа: 1. Проведено моделирование транспорта водорода через композитную мембрану. Показано, что общий поток ограничивается потоком через заполненную часть анодного оксида алюминия (АОА), то есть через нити Pd сплава. Увеличение пористости мембраны увеличивает поток в 4,4 раза, а сокращение длины нитей с 5 мкм до 5 нм – в 5,5 раз. Изменение состава активной металлической фазы от чистого Pd до сплавов PdAg и PdCu оптимального состава повышает поток на 48 и 24%, соответственно. 2. Пористые несущие основы для композитных мембран получены анодированием алюминия в щавелевой кислоте (диаметр пор около 36 нм, скорость роста 2 мкм/ч) и фосфористой кислотах (диаметр пор около 270 нм, скорость роста 9 мкм/ч). Для обеспечения сплошности слоев Pd сплавов, на финальной стадии анодирования в фосфористой кислоте формировали мелкопористый слой (диаметр пор около 65 нм) толщиной около 1 мкм. В результате время, необходимое на формирование пористой несущей основы толщиной 300 мкм, составляет около 33 часов. 3. Послойное нанесение палладия и серебра с последующей термической обработкой приводит к формированию сплава, состав которого с точностью до 2 ат. % совпадает с целевым. Одновременное магнетронное распыление палладия и меди приводит к формированию сплава, состав которого с точностью до 2 ат. % совпадает с целевым. Последующая термическая обработка приводит к кристаллизации материала в фазу β-PdCu со структурой СsCl (пространственная группа Pm3m), которая обладает максимальной проницаемостью по водороду в системе Pd-Сu. Магнетронное распыление из составной мишени на примере модельной системы Ag-Cu демонстрирует формирование покрытий с однородной морфологией и составом, который с точностью до 1 ат. % совпадает с целевым. 4. Электрохимическим осаждением PdCu в поры АОА получены нити сплава Pd49Cu51. В данном случае нити длинной 2,2 мкм формируются в течение трех часов при плотности заряда 2,8 Кл/см2. Увеличение концентрации нитрата меди в электролите приводит к увеличению содержания меди в сплаве до 55 ат. %. РФА свидетельствует о формировании твердого раствора PdCu с ГЦК структурой. Последующая термическая обработка приводит к кристаллизации нитей в фазу β-PdCu. 5. Варьирование состава сплава PdAg при электрохимическом осаждении в поры АОА реализовано путем изменения концентрации нитрата серебра в электролите. По данным РЭМ, РСМА и РПЭМ, формируются однородные по длине и составу нити, скорость роста составляет 4,1 мкм/час, удельная плотность заряда 0,45 Кл/см2/мкм. РФА свидетельствует о формировании однофазных нитей сплава PdAg. 6. Проницаемость композитных мембран по азоту уменьшается с увеличением толщины слоя палладия и достигает минимального значения ~ 1 м3/м2/бар/ч. Частичное заполнение пор АОА сплавом палладия с формированием нитей приводит к уменьшению проницаемости по азоту в несколько раз, что может быть связано с блокировкой дефектов сплошного слоя в процессе электроосаждения. При этом явной зависимости проницаемости от длины нитей в порах не обнаруживается. В то же время проницаемость композитных мембран по азоту может быть снижена до значений ~ 10 л/м2/бар/ч, что будет определять высокую достижимую селективность по водороду.
2 1 августа 2025 г.-30 июня 2026 г. Оптимизация структуры водородных композитных мембран для достижения высокой селективности по водороду
Результаты этапа:
3 1 августа 2026 г.-30 июня 2027 г. Аттестация водородных композитных мембран с целью формулирования рекомендаций и ограничений при последующей эксплуатации
Результаты этапа:

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".