Развитие синхротронных и нейтронных исследований и инфраструктуры для материалов энергетики нового поколения и безопасного захоронения радиоактивных отходов (Химический факультет МГУ)НИР

Development of synchrotron and neutron research and infrastructure for new generation energy materials and safe disposal of radioactive waste (Chemistry Department MSU)

Источник финансирования НИР

Контракт с гос. корпорациями, министерствами и ведомствами, кроме ФЦП, Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Этапы НИР

# Сроки Название
1 12 октября 2021 г.-31 декабря 2021 г. Развитие синхротронных и нейтронных исследований и инфраструктуры для материалов энергетики нового поколения и безопасного захоронения радиоактивных отходов (Химический факультет МГУ)
Результаты этапа: В рамках данного проекта за первый период были проведены исследования и разработан ряд новых уникальных методик синхротронных и нейтронных исследований для: 1) материалов и изделий для ядерной энергетики, 2) сверхпроводящих материалов и термоэлектрических материалов, и 3) материалов для безопасного захоронения радиоактивных отходов. Данное направление соответствует по меньшей мере двум приоритетам научно-технологического развития России: а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта и б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии. Таким образом, при реализации проекта был внесен существенный вклад в показатели Федеральной программы, в том числе увеличение: 1) количества разработанных или адаптированных измерительных методик, основанных на использовании синхротронного или нейтронного излучения 2) численности научных кадров, прошедших подготовку, повышение квалификации или профессиональную переподготовку по направлениям реализации Программы и трудоустроенных по специальности, 3) доли времени работы исследовательских станций уникальных научных установок класса "Мегасайенс" в интересах российских и зарубежных организаций 4) количества публикаций в области синхротронных и нейтронных исследований в журналах, индексированных в международных базах данных.
2 1 января 2022 г.-31 декабря 2022 г. Развитие синхротронных и нейтронных исследований и инфраструктуры для материалов энергетики нового поколения и безопасного захоронения радиоактивных отходов (Химический факультет МГУ)
Результаты этапа:
3 1 января 2023 г.-31 декабря 2023 г. Развитие синхротронных и нейтронных исследований и инфраструктуры для материалов энергетики нового поколения и безопасного захоронения радиоактивных отходов (Химический факультет МГУ)
Результаты этапа: В рамках проекта на основании исследования нанодисперсного порошка ThO2 разработан комплекс методов анализа твердой фазы, с помощью которых возможно провести достоверную характеризацию образцов, обладающих низкой кристалличностью. Проведено исследование структурных параметров и степени окисления урана в образцах xUO3*yN2H4*zH2O и UO2 при различных температурах с использованием спектроскопии рентгеновского поглощения. Методика in-situ около L3-края поглощения урана была осуществлена в диапазоне температур от комнатной до 400 °C. Обнаружено разрушение структуры уранила при 200 °C и окислительно-восстановительная реакция при 300 °C. В результате XANES экспериментов около K-края палладия, осуществленных в режиме operando, показано, что исходное присутствие палладия в окисленном состоянии на поверхности частиц катализатора блокирует реакцию окисления водорода. С повышением температуры активной зоны в водород-воздушной атмосфере происходит восстановление оксида палладия, что инициирует реакцию каталитического окисления водорода и приводит к наблюдаемому скачку сенсорного отклика. Именно присутствие металлического палладия позволяет молекулам водорода хемосорбироваться на частицы катализатора и далее вступать в реакцию каталитического окисления. В рамках работы по проекту получены твердые растворы Bi2-xAsxTe3 (0<x<0,1). Образцы исследованы методом рентгенофазового анализа, измерена электропроводность, теплопроводность и коэффициент Зеебека. Показано, что Bi2Te3 и -As2Te3 являются эффективными термоэлектриками при 400 K, Обнаружено, что коэффициент Зеебека увеличивается при добавлении As и достигает максимума при x=0,07, а затем уменьшается при x=0,1. Теплопроводность (κ) при увеличении концентрации As при комнатной температуре незначительно возрастает. Безразмерная термоэлектрическая эффективность ZT достигает значений 0,7 при x=0.1, смещаясь к 250 K. Результаты могут быть использованы для разработки эффективных термоэлектриков в диапазоне 200–300 K. В сверхпроводнике (K0.8Na0.2)0.8Fe1.6Se2 обнаружен параметр сверхпроводящего порядка: величина щели Δ0 ≈ 10.6 мэВ, отношение 20/kBTc  3.88. Изучено влияние температуры на андреевский избыточный ток IexcA(T) и андреевскую проводимость GAZBC(T). IexcA(T) описывается моделью БКШ. Созданы туннельные структуры на базе сверхпроводника состава Mo8Ga41 с различными контактами и тонкими сверхпроводящими перемычками. По вольтамперным характеристикам определены значения критического тока Ic при разных температурах. Оценены характеристические отношения теории БКШ для объемной сверхпроводящей щели и выявлены наведенные (поверхностные) щели. Характеристическое отношение для наведенных щелей соответствует пределу слабой связи теории БКШ, а Tc составляет 6.0–7.3 К. С помощью разработанной в рамках проекта экспериментальной ячейки для изучения термоэлектрических свойств полимерных материалов с помощью малоуглового и широкоуглового рентгеновского рассеяния изучались процессы доменообразования в пленках с эффектом Зеебека. Было обнаружено, что изменения, вносимые в боковые цепи малых молекул, приводят к критическому изменению морфологии, степени кристалличности и типа упаковки. Показано, что отличия в химической структуре приводят к различным ориентациям молекул, обеспечивающим электронный транспорт. Полианилин, выбранный в качестве референсного образца, не обладал кристалличностью. Сравнение свойств в реальном времени показало, что размер и ориентация кристаллических доменов существенно влияют на термоэлектрические свойства, проявляя более высокие коэффициенты Зеебека по сравнению с референсом.
4 1 января 2024 г.-31 декабря 2024 г. Развитие синхротронных и нейтронных исследований и инфраструктуры для материалов энергетики нового поколения и безопасного захоронения радиоактивных отходов (Химический факультет МГУ)
Результаты этапа: Будут проведены: 1. Разработка новых подходов к анализу функции распределения пар (PDF) на основе принципов машинного обучения для оценки локального порядка в ядерных материалах. 2. In-situ исследование локальной структуры материалов во время проведения химических реакций с помощью синхротронных методов. 3. Оптимизация состава пористого носителя и состава катализатора, входящих в состав миниатюрных датчиков обнаружения утечек водорода на атомных электростанциях. 4. Оптимизация условий нанесения катализатора на активную зону планарных газовых сенсоров утечек водорода на атомных электростанциях. 5. Получение образцов керамики на основе соединений со структурой граната с различным оптическим пропусканием, и исследование их микроструктуры. Исследование факторов, влияющих на размер зерен керамики (НИЦ «КИ»). 6. Исследование люминесцентных и сцинтилляционных свойств керамики на основе оксидов со структурой граната с различным размером зерен (НИЦ «КИ»). 7. Исследование эффективности преобразования электронных возбуждений в люминесцентной керамике на основе сложных оксидов со структурой граната при достижении наилучших показателей по оптическому пропусканию (НИЦ «КИ»). 8. Исследование подходов к получению пластин прозрачной керамики состава (Gd,Y,Lu)3(Ga,Al)5O12:Ce, Mg (НИЦ «КИ»). 9. Экспериментальное и теоретическое исследование полевых зависимостей намагниченности магнитномягких сплавов с фазовым переходом первого рода при различных скоростях изменения магнитного поля с целью разработки термомагнитных генераторов с увеличенным КПД. Разработка методов изучения, включая синхротронное излучение и нейтронографию, а также поиск и оптимизация материалов для энергетики нового поколения, включая постоянные магниты и магнитномягкие материалы. 10. Туннельная спектроскопия контактов на микротрещине железосодержащих сверхпроводящих ферроарсенидов семейства 1144. Исследование электронной структуры и ее поведения с температурой методами фотоэмиссионной спектроскопии. 11. Синтез поликристаллических образцов CuCr1-x-yAlx MgyO2. Определение кристаллической структуры и фазового состава синтезированных образцов. Измерение температурных зависимостей коэффициента Зеебека, теплопроводности и электропроводности синтезированных образцов. 12. Выращивание кристаллов и исследование свойств сверхпроводников BaTM1.8Bi2 в нормальном и сверхпроводящем состоянии. 13. Фрактальная сверхпроводимость и магнитный порядок в одномерных слоистых искусственных квазикристаллах. 14. Электромагнитные эффекты близости в бислойных, трехслойных и периодических системах. 15. Разработка термоэлектрических материалов на основе высокоэнтропийных сложных сульфидов и селенидов меди. 16. Изучение процессов структурообразования в высокоориентированных пленках новых сопряженных донорно-акцепторных органических соединений и композитов на их основе. 17. Разработка методики получения терагерцовых сенсоров на основе фазоизменяемых материалов с возможностью сверхбыстрой перестройки рабочей частоты для идентификации газов и жидкостей. 18. Исследование эффективности процессов передачи энергии ионам церия и тербия в керамических гранатах с учетом процессов размножения электронных возбуждений, их термализации и особенностей процессов на границах зерен керамики. 19. Формулировка требований к сцинтилляционным материалам для регистрации синхротронного излучения источников нового поколения и рентгеновских лазеров на свободных электронах. 20. Исследование собственной люминесценции четырехкомпонентных скандиевых гранатов как потенциальных сцинтилляторов для микро-ядерно-энергетических устройств. 21. Исследование радиационных эффектов в металлах (W, Mo, Ta) и сплавах, применяемых в ядерной и термоядерной энергетике. 22. Расчет сечений обратного рассеяния закрученных фотонов на пучке релятивистских электронов, разработка алгоритмов, вывод формул с учетом спиральностей сталкивающихся частиц. 23. Анализ роли диссоциации и колебательных степеней свободы на динамику кулоновского разлета фрагментов небольших молекул и спектры электронной эмиссии под воздействием синхротронного изучения. 24. Разработка физически обоснованных физико-химических моделей аморфных фаз на тестовых объектах кальций-алюминатных стекол и расплавов, допированных одновременно титаном и магнием.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".