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
Образцы керна из исследовательского центра «Геосфера»

Эксперт по недропользованию Михаил Яковлев рассказал, как единые стандарты сохранения керна помогут геологоразведке

1 мин. чтения
Эксперт по цифровым технологиям «Газпром нефти» Даниил Воробьев

Цифровой детокс: как разгрузить мозг и ощутить жизнь по-новому

3 мин. чтения

Там, где нет розетки: ученые испытали российскую мини-электростанцию для удаленных месторождений

1 мин. чтения
Уголь супер-герой на фоне металлургического завода

Как «запеченный» уголь стал основой сталелитейной промышленности

3 мин. чтения
Теплоэлектростанция в Китае. Фото: Shutterstock

В Китае впервые запустили электростанцию на «коктейле» из водорода и угля 50/50

1 мин. чтения
Хранилища для сжиженного природного газа. Фото: Shutterstock

Первый в России комплекс для испытаний компрессоров для сжиженного природного газа заработал в Татарстане

1 мин. чтения

Керн все расскажет: в России обновили правила работы с образцами пород при геологоразведке

2 мин. чтения
Сотрудники центра управления бурением. Изображение сгенерировано нейросетью

Подземный навигатор: в России создали систему для бурения скважин без остановок на проверку

1 мин. чтения
Аквалангист-исследователь изучает тайны океанического дна

«Инопланетные» кальмары и кораллы-«металлисты»: как геологи помогли биологам раскрыть тайны океанов

3 мин. чтения
Фото: Magnific

«Сладкая энергия»: в Бразилии начали тестировать электростанцию на сахарном тростнике

1 мин. чтения