Top.Mail.Ru
Новости

В Красноярске из пшеничной соломы получили перспективный источник углеводородов

19 октября 2022

Международный коллектив ученых на базе Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН разработал метод получения модифицированного лигнина из пшеничной соломы. Лигнин — это полимер, который содержится в жестких стенках клеток растений, формирующих кору и другие твердые части.

Фото iStock

Лигнин получают из отходов целлюлозно-бумажного производства во время переработки древесины и соломы злаков, в том числе пшеницы. Углерод и водород в составе лигнина делают его перспективным источником ароматических углеводородов, которые используются в производстве химических продуктов из нефти: растворителей, очистителей, тканей: полиэстера и акрила. Как утверждают члены РАН, на данный момент не существует промышленного метода переработки лигнина, идущего в отходы при производстве целлюлозы.

Наиболее перспективным считается получение производных лигнина с помощью реакции сульфатирования — присоединения к веществу серной кислоты с образованием серосодержащих соединений. Они повышают водорастворимость и биоразлагаемость полимера — свойства, улучшающие смешиваемость с другими веществами при производстве конечного продукта. В перспективе это позволит усовершенствовать производство конечной продукции из углеводородов.

В Красноярске предложили проводить реакцию сульфатирования лигнина с добавлением твердых катализаторов многократного использования, содержащих титан и алюминий. В результате ученые получили сульфатированный лигнин с более высоким содержанием сульфатных функциональных групп. Пока разработка находится этапе лабораторных исследований.

0
Haha
Haha
0
0
Love
Love
0
0
0
Читать также
Школьники за компьютером

В России создали «Лигу школ» для подготовки специалистов нефтегазовой отрасли

2 мин. чтения
Практиканты на Московском нефтеперерабатывающем заводе

Стартовал прием заявок на конкурс лучших публикаций о профориентации и подготовке кадров

2 мин. чтения
Трилобит и водитель заправляют автомобиль на АЗС

Кто такие трилобиты и как они попали на автозаправочные станции

3 мин. чтения
Сотрудник Курской АЭС за рабочим пультом

Российские атомщики придумали, как превратить радиоактивный натрий в безопасный камень

1 мин. чтения
Композит из гидрида магния и наночастиц никеля

В мельнице получили вместительный и экономичный композит для хранения водорода

1 мин. чтения
Ученый наблюдает, как пациент на велотренажере вырабатывает энергию

Сколько энергии генерирует наш организм и какое топливо для нас самое эффективное

5 мин. чтения
Аристотель, рассматривающий камень, первобытный человек и современный геолог в VR-очках

От homo erectus к цифровым двойникам: откуда появилась и к чему пришла геология

5 мин. чтения
Девушка ученый за работой в китайской лаборатории

В Китае научились получать ценную кислоту во время синтеза зеленого водорода

1 мин. чтения
Тестирование реактивного двигателя

В Китае испытали двигатель для полетов на скорости 5,4 километра в секунду

1 мин. чтения
Регина Гаффанова на выставке программы поддержки стартапов INDUSTRIX

Как студентка из Казани придумала новую технологию для энергетики

3 мин. чтения