Статью можно прослушать

Прощай, платина! Ученые придумали, как делать катализаторы автомобилей из алюминия

Выхлопная труба вашей машины могла бы украсить дедушкину коллекцию драгоценных монет, настолько много драгметаллов содержит ее каталитический нейтрализатор. Вам от этого одна печаль: за катализатор приходится платить большие деньги, а служит он не вечно. Недавнее научное открытие позволит на порядок уменьшить его стоимость.
Рома Назаров
Рома Назаров
Прощай, платина! Ученые придумали, как делать катализаторы автомобилей из алюминия
GetArchive
Послушать текст
Металлы платиновой группы являются прекрасными катализаторами.

Они способны разрывать прочные химические связи, заставляя вредные химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, вступать в реакцию и превращаться в нейтральные вещества.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Другие металлы до недавнего времени таких свойств не проявляли. Теперь исследователям из Королевского колледжа Лондона удалось создать новую структуру алюминия, получившую название циклотриалюман, которая по каталитической активности сравнима с платиной.

Дешевый сильный катализатор

Частица «три» в названии указывает, что это вещество является тримером — соединением трех атомов в треугольник. Ранее стабилизировать алюминий в такой форме не удавалось: он существовал в виде одного атома, соединений двух или четырех, объясняет Rusmet.

циклотриалюман
Royal College
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Прелесть алюминия в том, что это самый распространенный элемент таблицы Менделеева в земной коре, недорогой и легкий для получения.

В новой структуре он приобрел свойства, характерные для редких тяжелых металлов, d-элементам таблицы Менделеева. Циклотриалюман может разрывать водородные связи, образуя свободные ионы H+, а также запускать полимеризацию органических веществ.

алюминий
W. Oelen - Wikipedia
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Ведущий автор работы Клэр Бэйквелл пояснила, что это открывает возможности использовать новый материал не только для нейтрализации выхлопных газов, но и для химического синтеза новых веществ. В частности, он способен образовывать циклические соединения углерода и алюминия. В перспективе, это дает шанс на создание новых лекарств и полимеров.

Пока эта работа находится на стадии ранних лабораторных исследований, до ее промышленного применения остается большой путь, считают ученые.