В России создали тугоплавкую керамику с применением кожуры помело - «Экология» » Новости Экологии
Создать акаунт
Новости Экологии » СТАТЬИ » В России создали тугоплавкую керамику с применением кожуры помело - «Экология»

В России создали тугоплавкую керамику с применением кожуры помело - «Экология»

09 окт 2023, 10:52
СТАТЬИ / В мире
287
0

В России создали тугоплавкую керамику с применением кожуры помело - «Экология»

МОСКВА, 9 окт – . Технологию получения тугоплавкой керамики с использованием продуктов высокотемпературного разложения кожуры цитрусовых разработали ученые Томского политеха. По их словам, созданный образец способен эффективно улавливать углекислый газ из атмосферы и может стать ключевым элементом в стратегиях декарбонизации. Результаты представлены в New Journal of Chemistry.Как отметили эксперты Томского политеха, на сегодняшний день страны и компании стремятся либо к безотходному производству, либо же разрабатывают стратегии утилизации отходов с максимальной пользой для других промышленных применений.Наибольший интерес, по мнению химиков, представляют растительные отходы – косточки, цедра, скорлупа, листья и другие несъедобные фрагменты растений, поскольку из них возможно получать чистый углерод с различной структурой. Его применяют для синтеза различных соединений, которые затем используются в электронике, медицине, авиастроении.Специалисты рассказали, что соединения углерода с некоторыми металлами позволяют создавать материалы с улучшенными физическими, электрическими и механическими свойствами, используемые в экстремальных условиях, например в космическом вакууме или в химически агрессивных средах.Одним из таких веществ является карбид титана (TiC). Кроме узких применений в необычных условиях, он используется, например, в аккумуляторах, катализаторах при производстве палладия и простейших органических соединений, а также в эффективных фильтрах, улавливающих углекислый газ из воздуха.Ученые Томского политеха предложили новый способ получения карбида титана, использовав биоуглерод из цедры помело."У каждого растения есть собственная структура, которая повторяется в морфологии получаемого из него углерода. Мы провели исследования полученного углерода и выявили, что из всех используемых нами растительных отходов углерод из цедры помело обладает отличными свойствами для получения тугоплавкой керамики", – рассказал доцент научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Томского политеха Кирилл Ларионов.Синтез карбида титана был осуществлен из порошка титана и углерода из цедры помело без применения вакуума, что существенно уменьшило энергозатраты и время производства. А характеристики нового продукта в некоторых случаях превосходили характеристики порошка карбида титана, полученного с помощью технического углерода, отметила один из авторов проекта, инженер лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ Арина Свинухова."Его главные преимущества в дешевизне и большей удельной площади поверхности, то есть он лучше реагирует с металлом", – добавила она.Как отметил руководитель стратегического проекта "Энергия будущего" Томского политеха Александр Пак, это исследование встраивается в глобальную повестку четвертого энергоперехода, затрагивает процессы переработки отходов и получения из них полезных материалов. Так, керамика из растительного углерода может не только улавливать углекислый газ, но и осуществлять утилизацию углерода.Ученые планируют продолжить работы по синтезированию карбидов титана с применением других видов биоуглерода и изготавливать на его основе керамику для сравнения ее свойств с аналогичными образцами.Томский политех – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

МОСКВА, 9 окт – . Технологию получения тугоплавкой керамики с использованием продуктов высокотемпературного разложения кожуры цитрусовых разработали ученые Томского политеха. По их словам, созданный образец способен эффективно улавливать углекислый газ из атмосферы и может стать ключевым элементом в стратегиях декарбонизации. Результаты представлены в New Journal of Chemistry.Как отметили эксперты Томского политеха, на сегодняшний день страны и компании стремятся либо к безотходному производству, либо же разрабатывают стратегии утилизации отходов с максимальной пользой для других промышленных применений.Наибольший интерес, по мнению химиков, представляют растительные отходы – косточки, цедра, скорлупа, листья и другие несъедобные фрагменты растений, поскольку из них возможно получать чистый углерод с различной структурой. Его применяют для синтеза различных соединений, которые затем используются в электронике, медицине, авиастроении.Специалисты рассказали, что соединения углерода с некоторыми металлами позволяют создавать материалы с улучшенными физическими, электрическими и механическими свойствами, используемые в экстремальных условиях, например в космическом вакууме или в химически агрессивных средах.Одним из таких веществ является карбид титана (TiC). Кроме узких применений в необычных условиях, он используется, например, в аккумуляторах, катализаторах при производстве палладия и простейших органических соединений, а также в эффективных фильтрах, улавливающих углекислый газ из воздуха.Ученые Томского политеха предложили новый способ получения карбида титана, использовав биоуглерод из цедры помело."У каждого растения есть собственная структура, которая повторяется в морфологии получаемого из него углерода. Мы провели исследования полученного углерода и выявили, что из всех используемых нами растительных отходов углерод из цедры помело обладает отличными свойствами для получения тугоплавкой керамики", – рассказал доцент научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Томского политеха Кирилл Ларионов.Синтез карбида титана был осуществлен из порошка титана и углерода из цедры помело без применения вакуума, что существенно уменьшило энергозатраты и время производства. А характеристики нового продукта в некоторых случаях превосходили характеристики порошка карбида титана, полученного с помощью технического углерода, отметила один из авторов проекта, инженер лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ Арина Свинухова."Его главные преимущества в дешевизне и большей удельной площади поверхности, то есть он лучше реагирует с металлом", – добавила она.Как отметил руководитель стратегического проекта "Энергия будущего" Томского политеха Александр Пак, это исследование встраивается в глобальную повестку четвертого энергоперехода, затрагивает процессы переработки отходов и получения из них полезных материалов. Так, керамика из растительного углерода может не только улавливать углекислый газ, но и осуществлять утилизацию углерода.Ученые планируют продолжить работы по синтезированию карбидов титана с применением других видов биоуглерода и изготавливать на его основе керамику для сравнения ее свойств с аналогичными образцами.Томский политех – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle

Смотрите также:

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика