В Екатеринбурге завершился Первый Всероссийский съезд по высокотемпературной электрохимии – масштабная площадка на стыке науки и промышленности, объединившая Отделение химии и наук о материалах РАН, УрО РАН, ГК «Росатом» и Менделеевское общество. Итоги форума и ключевые разработки в области атомной и водородной энергетики, металлургии и систем накопления энергии были представлены на пресс-конференции в ТАСС (Екатеринбург).

Научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, член-корреспондент РАН Юрий Зайков подчеркнул, что съезд стал логичным объединением нескольких ранее разрозненных направлений и событий, чтобы показать прямую применимость фундаментальных результатов:
«Сегодня сложно представить нашу жизнь без электрохимии. Где бы мы ни сталкивались – от здравоохранения до источников тока и, безусловно, атомной энергетики
мы пользуемся благами, которые она дает. Съезд был направлен на то, чтобы показать, насколько академическая, фундаментальная наука может быть полезна и востребована в производстве: от технологического суверенитета – к технологическому лидерству». Он привел пример кооперации с УГМК: «Разработки, выросшие из кандидатских и докторских диссертаций, привели к созданию нового процесса получения висмута».

Особое внимание было уделено проекту «Прорыв» ГК «Росатом», где ИВТЭ участвует в технологиях переработки отработавшего ядерного топлива – критическом звене замкнутого ядерного цикла. «На сегодняшний день используется лишь 0,7% потенциала урана, а новые технологии позволят задействовать практически весь ресурс», – отметил Юрий Зайков.

Академик РАН, заведующий лабораторией ионики функциональных материалов ИОНХ им. Н.С. Курнакова Андрей Ярославцев акцентировал внимание на структуре будущей энергетики и роли накопителей:
«Потребность в энергии увеличивается примерно вдвое каждые 30 лет. Чтобы уменьшить экологическую нагрузку, человечество переходит к солнечной и ветровой генерации. Но солнце светит днем, а ветер дует не всегда – нам нужны надежные накопители. Такими накопителями являются литий-ионные аккумуляторы и водородный цикл». По его словам, именно поэтому развивается электротранспорт: «Особый вред выбросы наносят мегаполисам. Отсюда ускорение электромобилизации – на литии и водороде». Ярославцев также напомнил о планах индустрии: «Если мы следим за новостями, то видим: «Росатом» объявил, что в 2026 году будут запущены две гигафабрики общей мощностью 2 ГВт·ч». Кроме того, он представил отечественные протон-кислородпроводящие мембраны для топливных элементов.

О возможностях расплавленных солей и новых материалах рассказал заведующий кафедрой неорганической и физической химии Института математики и естественных наук КБГУ им. Х.М. Бербекова, д.х.н. Хасби Кушхов:
«Высокотемпературная электрохимия – область науки очень интересная и очень важная для стратегического развития России. В ионных расплавах можно реализовать многие химические и электрохимические процессы, которые невозможны в водных растворах». По его словам, это напрямую связано с задачами извлечения продуктов деления и редкоземельных металлов, а также с электрохимическим синтезом функциональных конструкционных материалов: «Мы более 30 лет развиваем научную школу и достигли результатов: разработали технологию получения нанодисперсных порошков тугоплавких соединений. При определенных условиях электрохимического синтеза удается получать и нанокристаллические покрытия. Впервые в мировой практике мы реализовали нанесение защитных покрытий на синтетические алмазы».Хасби Кушхов отметил, что подобные решения критически важны для современной техники и кооперации с высокотехнологичной промышленностью.

Съезд прошел с 30 июня по 3 июля и собрал секции, панельные дискуссии и круглые столы с участием представителей власти, науки, бизнеса и образования. По решению организаторов, мероприятие станет регулярным и будет проводиться раз в два года на базе ИВТЭ УрО РАН в Екатеринбурге.

Итоги
— Фундаментальные разработки в высокотемпературной электрохимии ускоряют трансфер в промышленность: от примера с новым процессом получения висмута до материалов для топливных элементов.
— Технологии переработки ОЯТ – ключ к замкнутому ядерному циклу, заявлен потенциал задействования практически всего энергетического ресурса урана.
— Энергопереход усиливает роль накопителей: литий-ионные аккумуляторы и водородный цикл становятся опорой для ВИЭ и электротранспорта.
— Индустриальные планы включают запуск гигафабрик по производству аккумуляторов и развитие отечественных компонентов для топливных элементов.
— Расплавленные соли открывают доступ к многоэлектронным процессам: извлечение редких и редкоземельных металлов, синтез функциональных материалов, нанесение нанокристаллических покрытий.