• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ассоциация "Глобальная энергия"
Ничего не нашли
Все результаты поиска
Главная Новости Наука и Технологии

Нефтяные отходы можно использовать в гибкой электронике – исследование российских ученых

Ученые из Школы химических и биомедциинских технологий Томского политехнического университета (ТПУ) синтезировали углерод-полимерный композит на основе асфальтенов – побочных продуктов нефтепереработки. Благодаря высокой электропроводности новый материал можно использовать в гибкой электронике. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Composites and Hybrid Materials.

26.04.2024
в Наука и Технологии, Новости
A A
Нефтяные отходы можно использовать в гибкой электронике – исследование российских ученых
241
Поделилось
1.9k
Просмотры

Источник фото — neftok.ru

Углерод-полимерные композиты благодаря сочетанию гибкости и прочности являются одним из наиболее перспективных материалов для производства дисплеев и сенсоров, однако их применение сдерживается недостаточной проводимостью. Ученые из Томского политеха попытались решить эту проблему за счет асфальтенов – высокомолекулярных компонентов, содержащихся в природных битумах, мазутах, смолах и других нефтяных остатках.

Авторы капельным методом нанесли на подложку из полиэтилентерефталата (ПЭТ) растворы различных асфальтенов, после чего обработали их лазером. «Под воздействием лазерной энергии происходит процесс дегидрирования — отщепления водорода от молекулы органического соединения. При таком разрушении СН-цепочки высвободившийся углерод используется как «подпитка» для создания графитовой решетки, которая формируется путем удаления кислородсодержащих групп и гетероатомов из асфальтена под влиянием лазера. Это придает сформированному композиту улучшенные свойства», – цитирует Томский политех одного из авторов исследования Илью Петрова.

Лазерный подход позволяет использовать в качестве подложки широкий спектр материалов, включая стекло, полимеры, металлы и керамику. В отличие от термического отжига, а также плазменной и химической обработки, лазерная обработка обеспечивает точный контроль модификации поверхности для создания узоров произвольной формы. При этом объемная структура подложки не затрагивается, что благотворно влияет на свойства композита.

Композит, полученный по итогам исследования, отличается низким поверхностным сопротивлением, а также однородностью, гибкостью и механической стабильностью. Благодаря этим свойствам его можно использовать в качестве электродного материала для датчиков деформации, электротермических нагревателей, а также суперконденсаторов и антенн.

«Технология получения композита, основанного на лазерной обработке асфальтенов, не требует высокоэнергетических процессов, использования сильных кислот и щелочей. Она является экологически чистой, экономически оптимальной, универсальной и легко масштабируемой. Это позволяет ей стать эффективным решением для нефтегазовой отрасли в области утилизации и переработки тяжелых углеводородных отходов в полезные продукты», – цитирует Томский политех руководителя проекта, профессора Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Рауля Родригеса.

Теги: исследованиеКомпозитыМеталлыотходыполимерыпроцессСтеклоУглеродученые

Читайте также

Высокие смеси этанола снижают вредные выбросы гибридов
Наука и Технологии

Высокие смеси этанола снижают вредные выбросы гибридов

12.12.2025
Умные материалы могут сделать модульные дома на 15% энергоэффективнее
Наука и Технологии

Умные материалы могут сделать модульные дома на 15% энергоэффективнее

12.12.2025
Ученые создали реактор подготовки CO₂ к захоронению с выделением полезного пара
Наука и Технологии

Ученые создали реактор подготовки CO₂ к захоронению с выделением полезного пара

11.12.2025
Показать еще

Новости

Карибские страны объединяются для развития геотермальной энергетики

Высокие смеси этанола снижают вредные выбросы гибридов

Умные материалы могут сделать модульные дома на 15% энергоэффективнее

Ученые создали реактор подготовки CO₂ к захоронению с выделением полезного пара

Лазерный луч может стать новым источником энергии для космических аппаратов

В Египте изучили возможность хранения СО2 в пластах нефтяного месторождения Абу-Саннан

Турецкие инженеры создали точную тепловую модель аккумулятора для спутников

Новая ИИ-модель берет подземную газификацию угля под контроль

В России создана интеллектуальная карта проницаемости нефтяного пласта

В Европе создали гидравлическую систему сжатия водорода для тяжелого транспорта

Лауреаты премии «Глобальная энергия» получили награды в Москве
Важное

Лауреаты премии «Глобальная энергия» получили награды в Москве

15.10.2025

В концертном зале «Зарядье» состоялась церемония вручения международной премии «Глобальная энергия». Мероприятие прошло в рамках Торжественного вечера по случаю открытия...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2025 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+

Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
English version

© 2025 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+