Научные направления

    Неорганические материалы для Li-ионных батарей - Хасанова Н.Р. (кхн, снс)

    Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) рассматриваются сегодня как один из основных типов накопителей электрической энергии. Основным фактором, определяющим удельные характеристики, является катодный материал, поэтому развитие ЛИА следующего поколения зависит от создания новых материалов, которые обеспечивали бы большие возможности аккумулирования энергии. Научная группа проводит направленный синтез и исследование новых соединений перспективных для использования в ЛИА, а также модифицирования уже известных электродных материалов.

    Неорганические материалы для топливных элементов - Истомин С.Я. (кхн, доцент)

    Создание топливных элементов (ТЭ), использующих в качестве топлива водород или углеводороды, является одной из задач энергетики. Несмотря на прогресс в этой области, массовой коммерциализации ТЭ мешают их высокая стоимость и малый временной ресурс. Одним из путей решения этих проблем является замена традиционных материалов на новые. Научная группа выполняет проекты, связанные с синтезом новых материалов твердооксидного топливного элемента. Одним из результатов исследований стало открытие перовскитов Sr0.75R0.25CoO2.62, кристаллическая структура которых представляет собой новый вариант упорядочения А-катионов и кислородных вакансий. Модификация химического состава кобальтитов позволила синтезировать материалы, которые были успешно опробованы и запатентованы в качестве катодных материалов ТЭ.

    Магнитные и сверхпроводящие неорганические материалы - Казаков С.М. (кхн, снс)

    Сверхпроводимость вызывает огромный интерес, т.к. передача электрического тока без энергетических потерь сулит огромные перспективы. Работы научной группы, посвященные синтезу сверхпроводников, исследованию взаимосвязи между составом, структурой и свойствами соединений, привели к открытию нескольких классов сверхпроводников, в том числе ртутных купратов с рекордными критическими температурами.

    Поиск новых структур для обратимой электрохимической интеркаляции мультизарядных катионов - Алексеева А.М. (кхн, мнс)

    Актуальность поиска соединений для электрохимической интеркаляции мультивалентных катионов, также как и разработки фундаментальных основ кристаллохимического дизайна таких соединений, связана с возрастающими потребностями в лёгких высокоэффективных возобновляемых химических источниках тока (ХИТ). До сих пор единственным примером подобных устройств остаются литий-ионные аккумуляторы (ЛИА). Несмотря на широкое применение ЛИА наличие ряда фундаментальных и технологических проблем создаёт необходимость разработки новых ХИТ. Одно из направлений таких разработок состоит в создании аккумуляторов на основе мультивалентных катионов и наиболее очевидной альтернативой литию является магний. Работы в данном направлении представляют собой междисциплинарные исследования, включающие синтез новых, прежде всего неоксидных, соединений, направленную модификацию кристаллической структуры таких соединений, а также исследование электрохимической интеркаляции катионов металлов в выбранные структуры.