Том 25, № 3 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Статьи

ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ И ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕКУРСОРОВ ДЛЯ СИНТЕЗА ТВЕРДЫХ СУЛЬФИДНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Пилюгина Ю.А., Кузьмина Е.В., Колосницын В.С.

Аннотация

Гравиметрическим методом исследована окислительная и гидролитическая стабильность прекурсоров для синтеза твердых сульфидных электролитов – Li2S и P2S5 – в воздухе с различным содержанием воды, а также сухого аргона. Установлено, что содержание воды в воздухе существенно влияет на стабильность материалов. Li2S и P2S5 нестабильны даже в воздухе с содержанием воды 5 ppm. Более того, было установлено, что окислительно-гидролитическая стабильность Li2S зависит от наличия примесей.
Электрохимическая энергетика. 2025;25(3):115-123
pages 115-123 views

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА НА СВОЙСТВА ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ УГЛЕРОДОМ ЭЛЕКТРОДАМИ

Чудинов Е.А., Грошкова Ю.А., Ермаков Д.С., Огарев А.С.

Аннотация

Показано, что качество электролита литий-железо-фосфатного аккумулятора оказывает существенное влияние на его ресурс и работоспособность. Продемонстрировано, что электролиты марок ТС-EDM01 и DGZH018 могут быть использованы в производстве литий-железо-фосфатного аккумулятора. Установлено, что применение углерода при модификации поверхности LiFePO4 и при изготовлении электродов повышает стабильность, ресурс и удельные характеристики аккумуляторов.
Электрохимическая энергетика. 2025;25(3):124-135
pages 124-135 views

ЛИТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ ПЛЕНОК КРЕМНИЯ

Леонова А.М., Леонова Н.М., Лаптев М.В., Суздальцев А.В.

Аннотация

Литий-ионные источники тока с улучшенными характеристиками все больше востребованы в различных сферах. Одними из наиболее активно изучаемых являются материалы на основе кремния, позволяющие повысить емкость анода. В настоящей работе продолжено изучение поведения тонкопленочных кремниевых анодов в составе анодного полуэлемента литий-ионного источника тока в условиях ограничения зарядной емкости до 1000 и 4000 мА·ч/г. В качестве объектов исследований использованы образцы пленок кремния, электроосажденных на стеклоуглероде в потенциостатическом режиме из расплавленного электролита KI-KF-KCl-K2SiF6 с температурой 700°С. Отмечено, что ограничение зарядной емкости позволяет увеличить количество циклирований при сохранении относительно высокой разрядной емкости и повысить срок функционирования электроосажденных пленок кремния. При токе циклирования С/10 и ограничении зарядной емкости до 4000 мА·ч/г разрядная емкость образцов составила 3850–3930 мА·ч/г, а при токе циклирования 2С – до 3000 мА·ч/г.
Электрохимическая энергетика. 2025;25(3):136-147
pages 136-147 views

КАТАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МОЧЕВИНОЙ, ФТАЛОЦИАНИНАМИ ЖЕЛЕЗА, КОБАЛЬТА И ПАЛЛАДИЕМ

Виноградов К.Ю., Давыдов В.М., Токранова Е.О., Шафигулин Р.В., Востриков С.В., Буланова А.В.

Аннотация

Синтезированы и исследованы катализаторы восстановления кислорода в щелочном электролите на основе многостенных углеродных нанотрубок, модифицированных мочевиной, фталоцианинами железа, кобальта и палладием. Проведены физико-химические исследования поверхности синтезированных материалов методами порометрии, КР-спектроскопии, рентгенофазового анализа, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопией. Наибольшую площадь поверхности имеет катализатор, допированный фталоцианинами металлов (MWCNT(Urea)_CoPc_FePc_Pd). Можно предположить, что наличие высокой удельной поверхности у этого катализатора связано с образованием новых слоёв иерархического углерода на поверхности нанотрубок при процессе высокотемпературного пиролиза. Установлено, что фталоцианины металлов являются допантами азота в структуру углеродных нанотрубок. Изучены электрокаталитические свойства синтезированных катализаторов в реакции восстановления кислорода вольтамперометрическим методом. 
Электрохимическая энергетика. 2025;25(3):148-160
pages 148-160 views

VII Международная научно-практическая конференция «Теория и практика современных электрохимических производств»

Агафонов Д.В.

Аннотация

В 2025 г. кафедра технологии электрохимических производств отмечает юбилей – 105 лет со дня создания П. П. Федотьевым в 1920 г. первой в России и мире кафедры технологии электрохимических производств на базе Санкт-Петербургского технологического института. За годы существования кафедры выпущено большое количество инженеров-электрохимиков, бакалавров и магистров, кандидатов наук, 26 выпускников кафедры стали докторами наук. В настоящее время кафедра готовит бакалавров (направленность «Технология электрохимических производств») и магистров (направленность «Современные электрохимические производства») по направлению «Химическая технология». 
Электрохимическая энергетика. 2025;25(3):161-162
pages 161-162 views

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).