В журнале Journal of Alloys and Compounds (ИФ 6,7) опубликована статья с участием сотрудников Института Попова А.А. и Шубина Ю.В.
"Simplified synthesis of multicomponent alloys based on iron triad metals by joint exploding wires for catalytic pyrolysis of C2+ hydrocarbons ", Bauman Y.I., Pervikov A.V., Shivtsov D.M., Popov A.A., Shlyapin D.A., Shubin Y.V., Mishakov I.V., Vedyagin A.A. // Journal of Alloys and Compounds 2026, 1078, P. 189771. DOI: 10.1016/j.jallcom.2026.189771. Посмотреть статью

Схема получения многокомпонентного сплавного катализатора совместным электровзрывом проволок и каталитического синтеза углеродных нановолокон пиролизом углеводородов
В работе изучены возможности и перспективы использования метода совместного электровзрыва проволок для получения многокомпонентных сплавных катализаторов, проявляющих высокую активность в пиролизе легких углеводородов с образованием углеродных наноматериалов. Метод подходит для синтеза однофазных порошков многокомпонентных твердых растворов. Полученные порошки состоят из сферических металлических частиц диаметром от 20 до 500 нм. Установлено, что добавление меди вплоть до 20 мас.% увеличивает углеродную продуктивность получаемых катализаторов в процессе пиролиза смеси C2-C4/H2 при температурах 650–750 °C. Выход углерода для таких катализаторов достигает значений 55–65 г/гкат. за 15 минут процесса.
Показано, что текстурные и морфологические особенности, получаемые с использованием разработанных катализаторов, углеродных материалов сильно зависят от состава сплавов. Использование катализаторов, обогащенных железом, приводит к преимущественному росту углеродных нанотрубок диаметром 20–80 нм и удельной площадью поверхности ~ 60 м2/г. С другой стороны, использование пятикомпонентных сплавов на основе никеля позволяет получать углеродные нановолокна с удельной поверхностью, достигающей 290 м2/г. Важно подчеркнуть, что такие углеродные материалы привлекают внимание в качестве сорбентов и носителей катализаторов.
Предложенный подход к получению многокомпонентных сплавных катализаторов прост, легко настраивается и масштабируется. Полученные результаты представляют собой важную основу для целенаправленного синтеза высокоэффективных катализаторов для производства углеродных наноматериалов.