--- title: "«Сила беспорядка»: новый катализатор помогает обезвреживать почти вечный парниковый газ CF₄" description: "CF₄ используется при производстве микросхем и способен сохраняться в атмосфере десятки тысяч лет. Ученые создали устойчивый катализатор для его эффективного разложения." datePublished: "2026-09-04T05:39:33+00:00" lastmod: "2026-09-04T05:39:33+00:00" author: "Андрей Воробьев" category: "Технологии" image: "https://hanga.su/images/img_26/85cb0303-4dd8-4392-b8c0-6ef7c99c60c2.jpg" slug: "sila-besporyadka-novyj-katalizator-pomogaet-obezvrezhivat-pochti-vechnyj-parnikovyj-gaz-cf" --- # «Сила беспорядка»: новый катализатор помогает обезвреживать почти вечный парниковый газ CF₄ ![Тетрафторметан CF₄ применяется в полупроводниковом производстве, отличается чрезвычайной химической устойчивостью и способен сохраняться в атмосфере десятки тысяч лет.](https://hanga.su/images/img_26/85cb0303-4dd8-4392-b8c0-6ef7c99c60c2.jpg "«Сила беспорядка»") Современный микрочип начинается с технологий, точность которых измеряется нанометрами, но некоторые вещества, необходимые для его производства, оставляют след совсем другого масштаба. Тетрафторметан CF₄ применяется, в частности, при плазменном травлении полупроводниковых пластин. Это чрезвычайно стабильная молекула: прочные связи между углеродом и фтором делают ее полезной для промышленности и одновременно крайне неудобной после завершения технологического процесса. Попавший в атмосферу CF₄ разрушается исключительно медленно. Его атмосферное время жизни оценивается примерно в 50 000 лет, а потенциал глобального потепления на столетнем горизонте измеряется тысячами эквивалентов CO₂. Поэтому даже сравнительно небольшие выбросы перфторуглеродов имеют значение для климата. Задача промышленности — разрушить остаточный газ до того, как он покинет систему очистки. Исследователи KAIST совместно со специалистами Samsung Electronics предложили необычный способ сделать этот процесс надежнее. Вместо попытки создать максимально простую и упорядоченную структуру они использовали несколько металлов одновременно. Возникший атомный «беспорядок» оказался способом повысить устойчивость катализатора. Чтобы понять проблему, сначала нужно разобраться, почему CF₄ вообще настолько трудно уничтожить. Связь углерод–фтор относится к наиболее прочным химическим связям. Поэтому для разложения молекулы необходимы жесткие условия. В системах очистки технологических газов могут использоваться высокая температура, водяной пар и катализаторы, которые снижают энергетический барьер реакции. Однако здесь возникает вторая проблема. В процессе превращений образуются фторсодержащие соединения, включая фтороводород HF, а сочетание фтора, влаги и высокой температуры создает крайне агрессивную химическую среду. Обычный катализатор постепенно изменяется: частицы могут укрупняться, активная поверхность сокращается, а кристаллическая структура перестраивается. Материал все еще находится внутри реактора, но работает уже значительно хуже. Команда профессора Минки Чоя применила принцип энтропийной стабилизации. Исследователи создали алюминатный материал, в структуре которого равномерно распределены алюминий, цинк, галлий, никель и кобальт. Получился энтропийно-стабилизированный алюминат — ESA. Почему смесь может оказаться стабильнее более простого вещества? Представьте зал, в котором лежат одинаковые детали конструктора. Им сравнительно легко выстроиться в повторяющийся порядок. Если же перемешать несколько разных типов деталей, организовать их в новую упорядоченную структуру становится сложнее. На атомном уровне аналогия неполна, но передает основную идею: высокая конфигурационная энтропия способна сделать смешанное состояние энергетически выгодным и затруднить нежелательные структурные превращения. Испытания показали заметную разницу. Собственная каталитическая активность нового материала при разложении CF₄ оказалась примерно в 2,3 раза выше, чем у обычного оксида алюминия. Еще показательнее оказался тест на долговечность при температуре около 800 °C. За 150 часов конверсия CF₄ на традиционном оксиде алюминия упала примерно с 93 до 48%. Новый материал начал испытание с показателем около 98% и завершил его примерно на уровне 92%. Иными словами, главное преимущество заключалось не только в высокой начальной активности, но и в способности сохранять ее в агрессивных условиях. Исследователи попытались выяснить и то, что происходит внутри материала во время реакции. Для этого использовали изотопное мечение кислорода — экспериментальный прием, позволяющий проследить происхождение атомов, участвующих в химическом превращении. Эксперименты показали любопытный механизм. Сначала в реакции с CF₄ участвует кислород непосредственно из кристаллической решетки катализатора. Возникающий дефицит затем восполняется кислородом из водяного пара. Получается своеобразный химический цикл: материал предоставляет собственный кислород для реакции, а затем восстанавливает его запас из окружающей среды. Это принципиально важная деталь. Катализатор здесь нельзя представить просто как неподвижную поверхность, на которой сталкиваются чужие молекулы. Его кристаллическая решетка непосредственно участвует в процессе и затем регенерируется. Изотопные эксперименты позволили получить экспериментальное подтверждение механизма, который ранее рассматривался теоретически. Однако результаты лабораторных и ускоренных испытаний еще не означают, что проблема выбросов CF₄ в полупроводниковой промышленности решена. Для промышленного применения важны масштабирование технологии, стоимость материала, устойчивость при реальном составе отходящих газов, безопасность обращения с побочными продуктами и ресурс установки при длительной эксплуатации. Потенциал разработки шире одной молекулы. Полупроводниковое производство использует различные фторсодержащие технологические газы, и изменение набора металлов в подобных материалах может позволить адаптировать катализаторы к другим соединениям и условиям. Самая интересная идея исследования поэтому заключается даже не в конкретной комбинации пяти металлов. Инженеры обычно ассоциируют порядок со стабильностью, но на атомном уровне контролируемый беспорядок способен дать противоположный результат. Если правильно смешать компоненты, сложность структуры становится не недостатком, а защитой от разрушения. В данном случае эта «сила беспорядка» может помочь справиться с молекулой, продолжительность жизни которой в атмосфере несопоставима с продолжительностью человеческой цивилизации. **Ссылка:** «Энтропийно-стабилизированные алюминатные катализаторы, которые преодолевают компромисс между активностью и стабильностью при гидролизе CF4» [DOI: 10.1002/anie.6752036.](https://dx.doi.org/10.1002/anie.6752036)