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
Заснеженные поля в зоне вечной мерзлоты

Стеклопластик вместо стали: ученые из Петербурга создали легкие и прочные сваи для промышленного строительства на вечной мерзлоте

2 мин. чтения
Ученые в лаборатории

«Торнадо» из жидкого металла от российских физиков позволит ускорить отвод тепла из ядерных реакторов

1 мин. чтения

«Дыхание скважины»: как управлять непредсказуемыми процессами под землей

3 мин. чтения

Петербургские инженеры создали генератор для судов, который производит энергию из водорода и кислорода

1 мин. чтения
Металл в научной лаборатории

Цифровой двойник помог ученым из Белгорода создать жаропрочную сталь для энергетики

2 мин. чтения
EnergySpace

Актуальные вызовы и тенденции энергетической отрасли обсудят участники международного форума EnergySpace

1 мин. чтения
Ночные огни — один из символов московской энергосистемы

Энергия мегаполиса: как устроена энергетическая экосистема одного из самых больших городов мира

4 мин. чтения
Выездная экологическая лаборатория

В России создали первую универсальную цифровую систему экологического мониторинга в нефтедобыче

2 мин. чтения
Антарктида — холодная земля, полная загадок

Атомная батарейка, дрейфующий генератор и «Принцесса Элизабет»: откуда в Антарктиде энергия

4 мин. чтения
ТЭЦ с высоты птичьего полета

Из трубы — в бензобак: российские ученые превратили дым с ТЭЦ и котельных в топливо

1 мин. чтения