• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
Advertisement
  • 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 2025г.
      • 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 2025г.
      • 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

Новый тип мембран ускорит разделение азота и углекислого газа на теплоэлектростанциях

Ученые из Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН создали полимерную мембрану, которая в два раза лучше аналогов разделяет азот и углекислый газ и в 60 раз лучше пропускает последний. Разработка позволит эффективнее осуществлять улавливание CO2 на теплоэлектростанциях. Результаты исследования опубликованы в Journal of Membrane Science.

26.07.2024
в Наука и Технологии, Новости
A A
Новый тип мембран ускорит разделение азота и углекислого газа на теплоэлектростанциях
288
Поделилось
2.2k
Просмотры

Источник фото — filtsep.com

Мембраны – пористые полимерные материалы – используются для выделения CO2 из дымовых газов теплоэлектростанций (ТЭС). Они задерживают безопасный для атмосферы азот и хорошо пропускают углекислый газ, который затем удаляют с помощью системы очистки и помещают в резервуары, откуда его можно извлекать для промышленного применения.

Обычно мембраны изготавливают из ацетата целлюлозы – полимера на основе обычной растительной клетчатки, к которой присоединены остатки уксусной кислоты.  Ученые из Института нефтехимического синтеза РАН предложили коммерчески масштабируемую альтернативу, заменив основную целлюлозную цепь на полициклоолефиновую. В последней атомы углерода соединены в сложные трехмерные кольцевые структуры.  Такие соединения обладают высокой термической и химической стабильностью.

Авторы исследования ввели в состав полимера сложноэфирные группы, содержащие атомы углерода и кислорода. Это позволило повысить способность материала связываться с углекислым газом и ускорить прохождение CO2 через мембрану. Так, в сравнении с мембраной из ацетата целлюлозы новый материал в два раза лучше разделял углекислый газ и азот, а его проницаемость по отношению к углекислому газу оказалась выше более чем в 60 раз. Поэтому новая мембрана повысит эффективность разделения промышленных газов.

Результаты исследования оказались неожиданными для его авторов. Как правило, при росте проницаемости мембраны падает селективность разделения газов, тогда как с увеличением качества газоразделения снижается проницаемость. Введение в состав полимера сложноэфирных групп привело к улучшению обоих параметров.

«Полученный материал продемонстрировал превосходные газоразделительные свойства. Структура нового полимера проста и легка в получении — предложенные мембраны можно создавать из продуктов нефтепереработки и традиционных акриловых мономеров, что делает их доступными. Внедрение их в системы газовыведения будет способствовать снижению парникового эффекта, вызванного выбросами теплоэлектростанций и других промышленных предприятий», – цитирует Институт нефтехимического синтеза имени РАН кандидата химических наук Евгению Бермешеву.

 

Теги: газматериалыТЭСученые

Читайте также

Подземные воды оказались источником скрытых выбросов CO₂ в Мексике
Наука и Технологии

Подземные воды оказались источником скрытых выбросов CO₂ в Мексике

02.09.2026
Новые гидриды магния и железа предложили для хранения водорода
Наука и Технологии

Новые гидриды магния и железа предложили для хранения водорода

02.09.2026
Хиральные перовскиты научились в 35 раз лучше различать поляризованный свет
Наука и Технологии

Хиральные перовскиты научились в 35 раз лучше различать поляризованный свет

02.09.2026
Показать еще

Новости

Подземные воды оказались источником скрытых выбросов CO₂ в Мексике

Новые гидриды магния и железа предложили для хранения водорода

Хиральные перовскиты научились в 35 раз лучше различать поляризованный свет

Ассоциация «Глобальная энергия» поздравляет бразильский IPEN с 70-летием

Подземные пласты в Джорджии могут вместить до 19 млн тонн CO₂

Породы северо-западной Турции могут содержать миллионы тонн природного водорода

Рае Квон Чунг призвал учитывать ответственность потребителей за сокращение выбросов

Электролиз может сократить углеродный след производства гидроксида лития на 60%

Сверхлегкий микроэжектор заменил воздушный насос в водородном топливном элементе

Ионообменная смола вдвое повысила извлечение никеля и кобальта из бедных руд

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар
Новости

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар

14.07.2026

Альметьевск (Республика Татарстан), 14 июля 2026 г. – Лауреатами 24-й Международной премии «Глобальная энергия» стали воспитанники китайской научной школы, работающие...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2026 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 2025г.
      • 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

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+