Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Прорыв в экологичном производстве перекиси водорода от Корейского института науки и технологий

Специалисты Корейского института науки и технологий представили революционный пористый катализатор, позволяющий производить перекись водорода (H₂O₂) в нейтральной среде при низкой концентрации кислорода. Решение устраняет зависимость от чистого кислорода и открывает путь к устойчивым промышленным процессам. Под руководством доктора Чон Мина Кима команда разработала материал на основе бор-модифицированного углерода с нанопорами 20 нм. Уникальная структура создается через реакцию CO₂, NaBH₄ и CaCO₃ с последующим удалением карбонатных частиц. Изогнутая поверхность пор усиливает каталитическую активность, обеспечивая стабильную работу даже в воздушной среде. Реaltime-анализ методом комбинационного рассеяния подтвердил: пористая архитектура ускоряет транспорт кислорода, сохраняя эффективность катализа на уровне 80% в промышленных реакторах. Ученые достигли концентрации H₂O₂ 3,6%, что превышает стандарты медицинского применения. Этот прорыв знаменует новый этап в зеленой химии, сокращая энер
Оглавление

Инновационный катализатор для экологичного синтеза H₂O₂

   Фото: gazeta.ru Георгий
Фото: gazeta.ru Георгий

Специалисты Корейского института науки и технологий представили революционный пористый катализатор, позволяющий производить перекись водорода (H₂O₂) в нейтральной среде при низкой концентрации кислорода. Решение устраняет зависимость от чистого кислорода и открывает путь к устойчивым промышленным процессам.

Технология, преодолевающая границы

Под руководством доктора Чон Мина Кима команда разработала материал на основе бор-модифицированного углерода с нанопорами 20 нм. Уникальная структура создается через реакцию CO₂, NaBH₄ и CaCO₃ с последующим удалением карбонатных частиц. Изогнутая поверхность пор усиливает каталитическую активность, обеспечивая стабильную работу даже в воздушной среде.

Реaltime-анализ методом комбинационного рассеяния подтвердил: пористая архитектура ускоряет транспорт кислорода, сохраняя эффективность катализа на уровне 80% в промышленных реакторах. Ученые достигли концентрации H₂O₂ 3,6%, что превышает стандарты медицинского применения.

Этот прорыв знаменует новый этап в зеленой химии, сокращая энергозатраты и заменяя традиционные методы с палладиевыми катализаторами. Ранее команда института уже демонстрировала успехи в моделировании природных процессов, включая искусственный фотосинтез.

Источник: www.gazeta.ru