КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ
Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Номер проекта 23-73-00045
НазваниеРазработка структурированных катализаторов трансформации биотоплив в синтез-газ, мембран для селективного выделения кислорода или водорода и твердооксидных топливных элементов с применением радиационно-термического спекания нанесенных функциональных слоев
Руководитель Садыков Владислав Александрович, Доктор химических наук
Организация финансирования, регион Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук" , Новосибирская обл
Конкурс №79 - Конкурс 2023 года по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными
Область знания, основной код классификатора 03 - Химия и науки о материалах; 03-202 - Химия твердого тела, механохимия
Ключевые слова Твердооксидные топливные элементы, кислородпроводящие мембраны, водородпроводящие мембраны, структурированные катализаторы, нанокомпозиты, радиационно-термическое спекание, электронные пучки
Код ГРНТИ58.35.06
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ
Аннотация
В настоящий момент интенсивно разрабатываются технологии обработки функциональных материалов с уникальными характеристиками. Для получения прочной газоплотной керамики, применяемой в энергетике, помимо традиционного спекания в печи, используются такие современные методы спекания, как микроволновое, лазером, горячее прессование и т.д. Основной проблемой изготовления такой керамики с использованием традиционного спекания в печи является необходимость длительного спекания при высокой температуре. Альтернативным методом является радиационно-термическое спекание, позволяющее существенно сократить температуру и время обработки по причине особенностей взаимодействия электронных пучков и твердых материалов, таких как диссипация энергии и эффект радиационно-стимулированной диффузии. При массе покоя электрона 0,51 МэВ, электронные пучки с энергией 1 МэВ и выше являются релятивистскими, и в результате взаимодействия электронов пучка с атомом происходит передача энергии от 10 эВ до 1 МэВ, позволяющая выбивать атом из узла кристаллической решетки с ее разупорядочением. Благодаря этому эффекту скорость спекания увеличивается при более низкой температуре, чем при термическом или микроволновом нагреве. Электроны пучка проникают в объем любого вещества и тепловыделение идет изнутри, поэтому нагрев происходит в объеме образца, что уменьшает градиенты температур и приводит к исчезновению остаточных механических напряжений, способствующих образованию трещин. Другим неоспоримым преимуществом радиационно-термического спекания является высокая воспроизводимость метода.
Использование спекания электронными пучками материалов для структурированных катализаторов конверсии биотоплив, твердооксидных топливных элементов и мембран с селективной проницаемостью, а также интегрированных устройств (ТОТЭ с генератором синтез-газа, каталитические мембранные реакторы) представляет отдельный интерес. На сегодняшний день практически не существует разработанных технологий нанесения функциональных керамических слоев с помощью нагрева электронными пучками, что является актуальной задачей современного материаловедения. Важнейшим направлением развития исследований является разработка дешевых способов получения таких функциональных слоев для данных устройств. При радиационно-термическом спекании с использованием электронных пучков энергозатраты на получение плотной керамики и нанесенных функциональных слоев уменьшаются в несколько раз по сравнению с традиционными методами спекания.
Исходя из накопленного опыта по синтезу и спеканию материалов, выбраны объекты исследования (вольфраматы/молибдаты лантаноидов и их нанокомпозитов со сплавами ванадия и никеля, скандаты лантаноидов, титанаты и цераты висмута, слоистые никелаты лантаноидов, твердые электролиты на основе допированного церия и циркония), которые будут использоваться для получения функциональных слоев. Новизна настоящего проекта включает в себя разработку оптимальной технологии обработки электронными пучками различных материалов с варьированием среды и условий (скорости и длительности нагрева, температур обработки). Впервые полученные результаты по радиационно-термическому спеканию таких материалов, данные характеризации их структурных, морфологических, транспортных и каталитических свойств с использованием современных физико-химических методов исследования, а также испытанию таких устройств, позволят расширить круг их использования и значительно снизить затраты на их производство.
ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Публикации
1.
Беспалко Ю. Н., Еремеев Н.Ф., Садовская Е.М., Кригер Т.А., Булавченко О.А., Супрун Е.А., Михайленко М.А., Коробейников М.В., Садыков В.А.
Synthesis and Oxygen Mobility of Bismuth Cerates and Titanates with Pyrochlore Structure
Membranes MDPI, Том 13, вып. 598, с. 1-13 (год публикации - 2023)
10.3390/membranes13060598
2.
Садыков В.А., Пикалова Е.Ю., Садовская Е.М., Шляхтина А.В., Филонова Е.А.,Еремеев Н.Ф.
Design of Mixed Ionic-Electronic Materials for Permselective Membranes and Solid Oxide Fuel Cells Based on Their Oxygen and Hydrogen Mobility
Membranes MDPI, т. 13, выпуск 698, стр. 1-53 (год публикации - 2023)
10.3390/membranes13080698
3. Садыков В.А. , Беспалко Ю.Н.. Еремеев Н.Ф. , Боброва Л.Н., Краснов А.В., Симонов М.Н. Асимметричные нанокомпозитные мембраны на пеноподложках для выделения чистого водорода из продуктов конверсии биотоплив в каталитических реакторах: научные основы дизайна и рабочие характеристики Глава в коллективной монографии "Получение, хранение и применение водорода. Новые идеи и перспективные разработки" – М.: РАН, 2023. 384 с. (редактор акад. С.М. Алдошин и др.),, Глава в коллективной монографии "Получение, хранение и применение водорода. Новые идеи и перспективные разработки" – М.: РАН, 2023. 384 с. (редактор акад. С.М. Алдошин и др.),, стр. 99-121 (год публикации - 2023)
Аннотация результатов, полученных в 2024 году
Проведены исследования транспортных свойств различных оксидных и композитных материалов компонентов твердооксидных топливных элементов, мембран с селективной проницаемостью и катализаторов трансформации биотоплив в водород и синтез-газ с использованием методов спектроскопии импеданса и изотопного обмена кислорода и водорода в проточном реакторе. Для материалов с высокой кислородной подвижностью, полученных и исследованных в ходе выполнения предыдущего этапа работ, включая допированные цераты и титанаты висмута, помимо использования спектроскопии импеданса для исследования их электронной проводимости, проведены исследования их нанокомпозитов с электролитами на основе допированного диоксида церия и циркония, а также допированными никелатами празеодима со структурой Раддлсдена-Поппера.
Были изучены транспортные свойства вольфрамата лантана La27W5O55.5 и его композитов с оксидом никеля-меди, спеченных традиционным способом в печи и радиационно-термическим спеканием с использованием электронного пучка. Было продемонстрировано, что процесс изотопного замещения характеризуется двумя основными параметрами — коэффициентом инкорпорации (K) и коэффициентом самодиффузии кислорода (D*). Значения K для образца, спеченного электронным пучком, несколько ниже по сравнению с образцом, спеченном в печи, что, по-видимому, объясняется влиянием меньшей остаточной пористостью образца, спеченного электронным пучком. Значения D* для образца, спеченного электронным пучком, также ниже по сравнению с образцом, спеченном в печи. Это, по-видимому, связано с разным уровнем разупорядоченности структуры и влиянием соотношения La:W, что подтверждено уточнением структуры методом Ритвельда. Для композитов LWO с оксидом никеля-меди характерно понижение кислородной подвижности, что характерно для таких композитов.
Были изучены транспортные свойства композитов на основе титанатов и цератов Bi со структурой пирохлора, допированного Y диоксида Ce (YDC) со структурой флюорита и никелата-кобальтита Pr (PNC) со структурой перовскита. Для двойных композитов пирохлор — YDC наблюдаются два и более экстремума на кривых ТПИО в низкотемпературной области, свидетельствуя о высокой подвижности кислорода. Различия в коэффициентах диффузии и коэффициентах проницаемости двойных композитов находятся в пределах точности оценки. Для тройных композитов пирохлор — YDC – PNC также появляется пик в области средних-высоких температур, по-видимому, соответствующий замещению кислорода в доменах перовскитоподобной фазы. Измеренная методом импендансной спектроскопии температурная зависимость электропроводности трехкомпонентных композитов, прокаленных при 1100°C, выше чем у индивидуальных пирохлоров – допированных титанатов и цератов висмута.
Были также изучены транспортные свойства никелатов лантаноидов со структурой Раддлсдена — Поппера (РП) Ln2-xLn’xNiO4 (Ln = Pr, Nd; Ln’ = Sm, Gd), а также нанокомпозиты на их основе. Для фаз РП характерен один искаженный экстремум на кривых ТПИО в области низких-средних температур. Согласно данным математического моделирования, характерные значения коэффициента самодиффузии кислорода D* ~ 10^(-8) см2/с при 700 °C, что является хорошим показателем для применения в катодах ТОТЭ и кислородпроводящих мембранах.
Были изготовлены лабораторные образцы мембран с селективной проницаемостью на основе металлических пеноносителей с градиентной пористостью с функциональными слоями композитов на основе выбранных материалов с наилучшими характеристиками (включая допированные молибдаты/вольфраматы Ln, Bi- содержащие сложные оксиды). Продемонстрированы высокие показатели кислородной/водородной проницаемости, а также высокая производительность и стабильность работы мембраны в каталитических реакциях трансформации топлив в синтез-газ и водород.
Приготовлены, охарактеризованы и испытаны аноды топливных элементов на базе металлических пеноносителей с выбранными составами функциональных слоев по толщине анодов на основе допированного NiO/YSZ с добавками с высокой подвижностью кислорода на основе La0.8Pr0.2Mn0.2Cr0.8O3 и Nd10W2O21, нанесенным с катодной стороны слоем электролита ScCeSZ и катодного нанокомпозита на основе фаз РП. Проведены характеризация их вольтамперных характеристик, проверка устойчивости к термоциклированию при использовании в качестве топлива водорода.
Публикации
1. Беспалко Ю.. Еремеев Н., Михайленко М., Коробейников М.. Булавченко О., Супрун Е., Садыков В. The Effect of Electron Beam Sintering on The Structural and Transport Properties of Materials for Membrane Catalytic Reactors The 4th Int'l Conference on Solid State Chemistry and Inorganic Synthesis , 19-21 Jul 2024 , Xi’an, The Academic Communications, PTE. LTD . https://www.academicx.org/SSCIS/2024/ Key presentation. , The 4th Int'l Conference on Solid State Chemistry and Inorganic Synthesis , 19-21 Jul 2024 , Xi’an, The Academic Communications, PTE. LTD . https://www.academicx.org/SSCIS/2024/ Key presentation. (год публикации - 2024)
2. Садыков В. А., Еремеев Н. Ф, Беспалко Ю.Н..Садовская Е.М.. Михайленко М.А., Брязгин А.А.. Корробейников М.В. Design of materials for solid oxide fuel cells and oxygen/hydrogen separation membranes based on fundamental studies of their oxygen mobility and surface reactivity by oxygen isotope heteroexchange Abstract Book of International Congress on Advanced Materials Sciences and Engineering-2024 (AMSE-2024), July 23-26, 2024, Croatia , invited lecture, p. 123. (год публикации - 2024)
3. Садыков В.А., Садовская Е.М., Беспалко Ю.Н., Смаль Е.А., Еремеев Н.Ф., Провирин И.П., Булавченко О.А., Михайленко М.А., Коробейников М.В. Structural, surface and oxygen transport properties of Sm-doped Nd nickelates Solid State Ionics, Solid State Ionics 412 (2024) 116596 https://doi.org/10.1016/j.ssi.2024.116596 (год публикации - 2024)
4. Садыков В. А., Садовская Е. М., Беспалко Ю. Н., Смаль Е. А., Булавченко О. А., Еремеев Н. Ф, . Просвирин И. П, Михайленко М. А., Коробейников М. В. Подвижность кислорода допированых самарием никелатов неодима, спеченных электронными пучками Электрохимия (год публикации - 2024)
5.
Садыков В.А., Беспалко Ю.Н., Краснов А.В., Федорова Ю.Е., Еремеев Н.Ф.
Дизайн кислородпроводящей мембраны на основе материалов с высокой кислородной подвижностью для получения синтез-газа в кислородно-углекислотной конверсии метана
Третья Всероссийская конференция
Электрохимия в распределенной
и атомной энергетике
25-30 июня 2024 г.
СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ, Сборник трудов Третьей Всероссийской конференции «Электрохимия в распределенной и атомной энергетике», 25-30 июня 2024 г, с. 141-145. / отв. ред. О.Р. Рахманова –
Екатеринбург : Издательский Дом «Ажур», 2024. – 315 с. ISBN 978-5-91256-656-1.
(год публикации - 2024)
ISBN 978-5-91256-656-1
6. 1. Беспалко Ю. Н., Еремеев Н. Ф., Краснов А. В., Садовская Е. М., Боброва Л. Н., Михайленко М. А., Коробейников М. В., Садыков В. А. Получение водорода из этанола в каталитическом мембранном реакторе Российское газовое общество, Научный журнал Российского газового общества. 2024. № 1(43). С. 74–80. EDN JPFQSU. (год публикации - 2024)
7. Садыков В. А., Еремеев Н. Ф., Садовская Е. М., Федорова Ю.Е., Боброва Л.Н., Ищенко А.В., Кригер Т.А., Глазнева Т.С., Каичев В.В., Рогов В.А., Коробейников М.В. Approaches to the design of efficient and stable catalysts for biofuel reforming into syngas: Doping the mesoporous MgAl2O4 support with transition metal cations Proceeding Book of 7th International Conference on Materials Science & Nanotechnology (ICMSN-2024), July 15-16, 2024, Vienna, Austria, p. 117. INNOVINC Int., 2024, Proceeding Book of 7th International Conference on Materials Science & Nanotechnology (ICMSN-2024), July 15-16, 2024, Vienna, Austria, , p. 117. INNOVINC Int., 2024 (год публикации - 2014)
8.
Миронов С.Е., Еремеев Н.Ф. , Садовская Е.М. , Булавченко О.А. , Коробейников М.В., Михайленко М.А. , Садыков В.А. , Беспалко Ю.Н.
Синтез и исследование свойств цератов и титанатов висмута в качестве материалов мембран
Сборник Водородная энергетика сегодня: тезисы докладов второй молодежной научной конференции. Екатеринбург, 17 мая 2024 г..–УрФУ., 2024, Сборник Водородная энергетика сегодня: тезисы докладов второй молодежной научной конференции. Екатеринбург, 17 мая 2024 г..–УрФУ., 2024.– C.54-55.– ISBN 978-5-7996-3870-2. (год публикации - 2024)
ISBN 978-5-7996-3870-2
9. Садыков В. А., Садовская Е. М., Беспалко Ю. Н. , Смаль Е. А., Булавченко О. А. , Еремеев Н. Ф., Просвирин И. П., Михайленко М. А., Коробейников М. В. Подвижность кислорода в допированых самарием никелатов неодима, спеченных электронными пучками 17-е Совещание с международным участием «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИОНИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА», ТРУДЫ СОВЕЩАНИЯ, Материалы 17 Международного совещания «Фундаментальные и прикладные проблемы ионики твердого тела» (16 – 23 июня 2024 г., г. Черноголовка, Московская обл., Россия). Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, (Писарева А.В., Писарев Р.В., Букун Н.Г.), с. 446-447. (год публикации - 2024)
10. Миронов С.Е. , Еремеев Н.Ф. , Садовская Е.М. , Булавченко О.А. , Коробейников М.В. , Михайленко М.А. , Садыков В.А. , Беспалко Ю.Н. Синтез и исследование свойств цератов и титанатов висмута в качестве материалов мембран Новосибирск: Институт катализа СО РАН, 2024, «Водород как основа низкоуглеродной экономики» Школа-конференция Центра компетенций НТИ, Сборник тезисов (26-27 сентября 2024 г., Киров, Россия) [Электронный ресурс].–ИК СО РАН., 2024.– C.48-49. УД-18– ISBN 978-5-9063-7661-9 (год публикации - 2024)
Аннотация результатов, полученных в 2025 году
С использованием радиационно-термического спекания (РТС) были получены единичные планарные твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) на основе пеноносителей из никелевых сплавов с градиентной пористостью. Разработана методика нанесения слоев ТОТЭ, включая температурные режимы спекания функциональных слоев как на воздухе, так и с использованием электронного пучка.
С анодной стороны наносился слой композита Ni–YSZ и аналогичные композиты, содержащие промотирующие добавки с высокой подвижностью кислорода, высокой химической стабильностью и каталитической активностью.
Катодные материалы были исследованы методами термопрограммированного изотопного обмена (ТПИО) кислорода с C18O2 и 18O2 в проточном реакторе, изучены подвижность и реакционная способность оксидов допированных никелатов Ln, прокаленных в печи и РТС. Высокие значения коэффициента самодиффузии кислорода обеспечиваются кооперативным механизмом переноса кислорода, затрагивающим регулярный решеточный и высокоподвижный межузельный кислород.
Нанесение анодного нанокомпозита осуществлялось с использованием методов нанесения slip casting или суспензии в этаноле и изопропаноле с добавлением поливинилбутираля. Высушенный анодный слой прокаливался при 1100 °C в печи и РТС. На пеноноситель с нанесенным анодом методом электрофоретического осаждения нанесен тонкий газоплотный слой электролита (ScCeSZ+GDC). На полученный анодный полуэлемент наносилась катодная паста на основе фаз Раддлсдена – Поппера с высокой кислородной подвижностью. Катодная паста наносилась методом окрашивания. Продемонстрирована устойчивая работа полученных единичных ТОТЭ в процессе внутреннего риформинга или прямого окисления биотоплив и природного газа без потери мощности в сравнении с работой на водороде.
Поскольку для изготовления асимметричной кислородпроводящей мембраны были использованы материалы на основе цератов висмута, была подробно исследована подвижность кислорода композитов на их основе. Значения коэффициента самодиффузии кислорода достигают ~10−6 см2/с при 700 °C, что перспективно с точки зрения использования в кислородпроводящих мембранах и сравнимо или превосходит показатели подвижности таких быстрых ионных проводников, как оксиды висмута и никелаты-кобальтиты бария-стронция. Композиты отличает высокая подвижность при низких температурах.
На основе композита Bi1,6Y0,4Ce2O7−δ–Ce0,9Y0,1O2−δ–PrNi0,5Co0,5O3−δ и NiAl-пеноносителя с градиентной пористостью была изготовлена асимметричная кислородпроводящая мембрана. Слои композита наносились методом vacuum slip casting, процедура повторялась до достижения газоплотности. После нанесения следовала прокалка в печи и РТС при 1100 °C. Проведены испытания полученной мембраны в реакции кислородно-углекислотной конверсии метана (КУКМ). Конверсия метана составляет ~50–90% при 700 °C, при 900 °С достигается почти полная конверсия. Выходы CO и H2 имеют тенденцию роста с увеличением температуры. Кислородная проницаемость мембраны в условиях КУКМ ~3 мл O2/(см2 мин).
Для приготовления нанесенных мембран с использованием РТС был выбран композит NiCu/La0,96Sr0,04ScO3, высокая кислородная подвижность и протонная проводимость обеспечивает высокую водородную проницаемость. Нанесение каждого слоя сопровождалось РТС. В средней области рабочих температур 700–800 °C достигнуты потоки проницаемости водорода, превышающие значения для индивидуальных перовскитов в несколько раз, а для композитов перовскит-Ni в 2-10 раз.
Разработаны процедуры изготовления блочных катализаторов для процессов паровой, углекислотной и смешанной (парокислородной, кислородно-углекислотной) конверсии природного газа и биотоплив (этанола, ацетона) с использованием радиационно-термического спекания функциональных слоев (защитного слоя, слоев нанокомпозитных активных компонентов), нанесенных на фехралевую фольгу или микроканальные фехралевые пластины. Проведены их детальные испытания в данных реакциях с варьированием состава смеси, температуры и времени контакта, показана их высокая активность, селективность по синтез-газу и стабильность, а также возможность варьирования отношения H2/CO в пределах от 0,8 до 4.
Данные катализаторы были использованы в реакторах, оснащенных как водородпроводящими, так и кислородпроводящими мембранами. В ходе испытаний таких каталитических мембранных реакторов в ПКЭ были продемонстрированы высокий выход синтез-газа, а также высокая кислородная/водородная проницаемость.
По результатам выполнения проекта опубликованы оригинальные и обзорные статьи:
1. Eremeev, N. Structural and transport properties of La tungstate and its composite with nickel (II) and copper (II) oxides / N. Eremeev, Yu. Bespalko, E. Sadovskaya, T. Krieger, S. Cherepanova, E. Suprun, A. Ishchenko, M. Mikhailenko, M. Korobeynikov, V. Sadykov // Chimica Techno Acta. – 2025. – V. 12, N. 2. Art. 12205. https://doi.org/10.15826/chimtech.2025.12.2.05
2. Eremeev, N. Structural properties, morphology, total conductivity and oxygen mobility of composite materials based on Bi cerates / N. Eremeev, S. Mironov, E. Sadovskaya, T. Krieger, A. Ishchenko, A. Ulikhin, V. Sadykov, Yu. Bespalko // Chimica Techno Acta. – 2025. – V. 12, N. 4. – Art. 9074. https://doi.org/10.15826/chimtech.9074
3. Sadykov, V. Novel materials based on Ruddlesden–Popper phases for solid oxide fuel cells and oxygen separation membranes: Fundamentals of oxygen transport / V. Sadykov, E. Sadovskaya, N. Eremeev, A. Kolchugin, E. Filonova, V. Tsvinkinberg, T. Zhulanova, E. Pikalova // Chimica Techno Acta. – 2025. – V. 12, N. 3. – Art. 12304. https://doi.org/10.15826/chimtech.2025.12.3.04
4. Eremeev, N. Radiation-thermal sintering of oxide and composite materials for hydrogen energy by electron beam: A review / N. Eremeev, Yu. Bespalko, M. Mikhailenko, M. Korobeynikov, V. Sadykov // Electrochemical Materials and Technologies. – 2025. – V. 4, N. 4. – Art. 20254062. https://doi.org/10.15826/elmattech.2025.4.062
5. Беспалко, Ю.Н. Использование кислородпроводящей мембраны на основе PrNi0.5Co0.5O3−δ, Ce0.9Y0.1O2−δ и Bi1.6Y0.4Ce2O7−δ для получения синтез газа с помощью кислородно-углекислотной конверсии метана / Ю.Н. Беспалко, Н.Ф. Еремеев, В.А. Садыков // Научный журнал Российского газового общества. – 2025 (в печати).
Публикации
1.
Садыков В.А., Садовская Е.М., Еремеев Н.Ф., Кольчугин А.А., Филонова Е.А., Цвинкинберг В.А., Жуланова Т.Ю., Пикалова Е.Ю.
Novel materials based on Ruddlesden–Popper phases for solid oxide fuel cells and oxygen separation membranes: Fundamentals of oxygen transport
Chimica Techno Acta, V. 12. N. 3. Art. 12304 (год публикации - 2025)
10.15826/chimtech.2025.12.3.04
2.
Еремеев Н.Ф., Беспалко Ю.Н., Михайленко М.А., Коробейников М.В., Садыков В.А.
Radiation-thermal sintering of oxide and composite materials for hydrogen energy by electron beam: A review
Electrochemical Materials and Technologies , V. 4. N. 4. Art. 20254062 (год публикации - 2025)
10.15826/elmattech.2025.4.062
3. Садыков В.А., Беспалко Ю.Н., Еремеев Н.Ф., Садовская Е.М., Смаль Е.А., Федорова В.Е., Симонов М.Н., Михайленко М.А., Брязгин А.А., Коробейников М.В. Design of Nanomaterials for Solid Oxide Fuel Cells, Oxygen/Hydrogen Separation Membranes and Structured Catalysts for Biofuels Transformation Into Syngas 3rd International Conference on Nanotechnology & Materials Science (NanoMat-2025), November 13-14, 2025, Barcelona, Spain (год публикации - 2025)
4. Беспалко Ю.Н., Еремеев Н.Ф., Садыков В.А. Получение водорода в каталитическом мембранном реакторе XXVI Международная конференция по химическим реакторам (ХимРеактор-26), Сборник тезисов, (27-31 октября 2025 г., Минск, Республика Беларусь), C.89-90.УД-II-12 (год публикации - 2025)
5.
Еремеев Н.Ф., Беспалко Ю.Н., Садовская Е.М., Кригер Т.А., Черепанова С.В., Супрун Е.А., Михайленко М.А., Коробейников М.В., Садыков В.А.
Structural and transport properties of La tungstate and its composite with nickel (II) and copper (II) oxides
Chimica Techno Acta, V. 12, N. 2. Art. 12205. (год публикации - 2025)
10.15826/chimtech.2025.12.2.05
6. Беспалко Ю.Н., Еремеев Н.Ф., Садыков В.А. Использование кислородпроводящей мембраны на основе PrNi0.5Co0.5O3−δ, Ce0.9Y0.1O2−δ и Bi1.6Y0.4Ce2O7−δ для получения синтез газа с помощью кислородно-углекислотной конверсии метана Научный журнал Российского газового общества, № 4(50). (год публикации - 2025)
7. Беспалко Ю.Н., Булавченко О.А., Супрун Е.А., Михайленко М.А., Федорова Ю.Е., Коробейников М.В., Садыков В.А. Разработка структурированных катализаторов трансформации биотоплив в синтез-газ с использованием радиационно-термического спекания нанесенных функциональных слоев РОСКАТАЛИЗ. V Российский конгресс по катализу : Сборник тезисов (21-26 апреля 2025 г., Санкт-Петербург, Россия).–ИК СО РАН.,2025., C.509-510.СД-4-8 (год публикации - 2025)
8. Садыков В.А., Беспалко Ю.Н., Еремеев Н.Ф., Садовская Е.М., Смаль Е.А., Федорова В.Е., Симонов М.Н., Михайленко М.А., Брязгин А.А., Коробейников М.В. Design of nanocomposite materials for active components of structured catalysts for biofuels transformation into syngas, catalytic layers of membrane reactors with oxygen/hydrogen separation and anodes of solid oxide fuels cells operating in the internal reforming mode 21st Edition of Global Conference on Catalysis, Chemical Engineering & Technology, September 11-13, 2025, Virtually, P. 29-30 (год публикации - 2025)
9.
Еремеев Н.Ф., Миронов С.Е., Садовская Е.М., Кригер Т.А., Ищенко А.В., Улихин А.С., Садыков В.А., Беспалко Ю.Н.
Structural properties, morphology, total conductivity and oxygen mobility of composite materials based on Bi cerates
Chimica Techno Acta, V. 12. N. 4. Art. 9074 (год публикации - 2025)
10.15826/chimtech.9074