Ученые из ЮФУ и Болгарии создали материал для хранения взрывоопасного водорода

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) совместно с коллегами из Болгарии создали умный материал, который способен менять свою структуру под воздействием света – светочувствительную молекулярную губку. Разработка может быть востребована в отраслях электроники и интеллектуальных систем хранения взрывоопасного газа водорода. Об этом сообщила пресс-служба ростовского вуза.

В процессе создания материала специалисты нанесли спиропираны (класс фотохромных органических соединений) на поверхность металл-органических каркасов (MOF) на основе циркония. В результате получилась пористая молекулярная губка, которую можно использовать для систем хранения водорода, повышая энергоэффективность. В электронике усовершенствованный MOF позволит устройствам адаптироваться к различным условиям освещения.

Умные материалы

Умными материалами современные учёные называют вещества, которые обладают исключительной стабильностью, структурным разнообразием и широким спектром свойств. Эти свойства человек стремится контролировать, воздействуя на материал внешними факторами: давлением, температурой, кислотностью седы, наличием ионов металлов и другими видами внешнего воздействия

По словам одного из авторов проекта, инженера-исследователя международной исследовательской лаборатории функциональных материалов ЮФУ Ольги Бурачевской, системы на основе разработки будут не просто инструментами, а «интеллектуальными компаньонами».

Добавление «чувствительных» молекул в пористые носители, например, в жесткие молекулярные губки с большой площадью поверхности – это передовой подход к получению умных материалов, считают в ЮФУ. Сформировать столь прочную химическую связь ученым удалось с помощью клик-химии – принципа получения сложных молекул путем соединения простых исходных блоков по принципу конструктора.

Как писали «Ведомости Юг», в этом году ученые ЮФУ совместно со специалистами из Китая, Индии и Польши разработали способ получения антимикробного наносеребра из сока цитрона. Такой материал должен помочь повысить эффективность сельскохозяйственного производства за счет его антимикробного действия против нескольких фитопатогенных плесневых грибков. В первую очередь речь идет о таких видах плесени, как аспергилл черный, аспергилл желтый и альтернария, которые распространены по всему земному шару и являются одной из причин потерь урожая после уборки.