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
Укладка дорожного полотна в Пермской области

Высокая кухня дорожного строительства: как создают современные дороги

5 мин. чтения

Ученые из Томска создали «жидкостную» установку для бурения шахт и скважин

2 мин. чтения
Нефтяники из страны — члена БРИКС

БРИКС в помощь: смогут ли иностранные специалисты помочь российской энергетике

5 мин. чтения
Суперконденсаторы

Московские исследователи улучшили суперконденсаторы с помощью микроволокон

2 мин. чтения
Человек со смартфоном

Китайские химики улучшили характеристики экологичных аккумуляторов смартфонов

2 мин. чтения
Лазерный луч, направленный из радиотелескопа в звездное небо

Исследователи из Санкт-Петербурга улучшили технологию передачи энергии на расстоянии

2 мин. чтения
Сотрудник центра управления добычей «Газпром нефти» в Тюмени

«Через 25 лет айтишниками станут все — и геологи, и картографисты»

4 мин. чтения
Поле с тюками сена

Казанские ученые устроили остаткам соломы горячую баню и получили больше сырья для биоводорода

2 мин. чтения
Зарядка электрокара на электрозарядной станции (ЭЗС)

Во Владикавказе открыли самую мощную электрозарядную станцию в России

2 мин. чтения
Пластиковые полимерные гранулы

Московские ученые превратили бытовой пластик в сырье для топлива и нефтехимии

1 мин. чтения