Mühəndisin reaktoru qazı birbaşa sirkə turşusuna çevirir

Şirin yeni texnologiya turş dadı daha praktik edir. googletag.cmd.push(function(){googletag.display('div-gpt-ad-1449240174198-2′);});
Rays Universitetinin mühəndisləri, yüksək təmizlənmiş məhsullar istehsal etmək üçün bərpa olunan elektrik enerjisindən səmərəli istifadə edə bilən davamlı katalitik reaktor vasitəsilə karbonmonoksiti birbaşa sirkə turşusuna (sirkəyə güclü dad verən geniş istifadə olunan kimyəvi maddə) çevirirlər.
Rays Universitetinin Braun Mühəndislik Məktəbinin kimya və biomolekulyar mühəndislər laboratoriyasında aparılan elektrokimyəvi proses, karbonmonoksitin (CO) sirkə turşusuna çevrilməsi üçün əvvəlki cəhdlərin problemini həll etmişdir. Bu proseslər məhsulu təmizləmək üçün əlavə addımlar tələb edir.
Ekoloji cəhətdən təmiz reaktor əsas katalizator və unikal bərk elektrolit kimi nanometr kub misdən istifadə edir.
150 saatlıq fasiləsiz laboratoriya əməliyyatı zamanı bu avadanlıq tərəfindən istehsal edilən sulu məhluldakı sirkə turşusunun miqdarı 2%-ə qədər olub. Turşu komponentinin saflığı 98%-ə qədərdir ki, bu da karbonmonoksiti katalitik şəkildə maye yanacağa çevirmək üçün ilk cəhdlər nəticəsində istehsal edilən turşu komponentindən daha yaxşıdır.
Sirkə turşusu tibbi tətbiqlərdə sirkə və digər qidalarla yanaşı qoruyucu maddə kimi istifadə olunur. Mürəkkəblər, boyalar və örtüklər üçün həlledici kimi istifadə olunur; vinil asetat istehsalında vinil asetat adi ağ yapışqanın sələfidir.
Düyü prosesi Vanqın laboratoriyasındakı reaktora əsaslanır və karbon qazından (CO2) qarışqa turşusu istehsal edir. Bu tədqiqat, istixana qazlarını maye yanacağa çevirməyin yollarını araşdırmaq üçün Milli Elm Fondundan (NSF) 2 milyon dollarlıq qrant alan Vanq (bu yaxınlarda Packard təqaüdçüsü təyin olunub) üçün mühüm təməl yaratdı.
Vanq dedi: “Məhsullarımızı bir karbonlu kimyəvi maddə olan qarışqa turşusundan iki karbonlu kimyəvi maddəyə yüksəldirik ki, bu da daha çətindir.” “İnsanlar ənənəvi olaraq maye elektrolitlərdə sirkə turşusu istehsal edirlər, lakin onlar hələ də zəif performansa malikdirlər və məhsullar elektrolit ayrılması problemidir.”
Senftle əlavə etdi: “Əlbəttə ki, sirkə turşusu adətən CO və ya CO2-dən sintez olunmur.” “Məsələ burasındadır: biz azaltmaq istədiyimiz tullantı qazını udur və onu faydalı məhsullara çeviririk.”
Mis katalizatoru ilə bərk elektrolit arasında diqqətlə birləşmə aparıldı və bərk elektrolit qarışqa turşusu reaktorundan köçürüldü. Vanq dedi: “Bəzən mis iki fərqli yolla kimyəvi maddələr istehsal edir.” “O, karbonmonoksiti sirkə turşusuna və spirtə qədər azalda bilər. Biz karbon-karbon birləşməsini idarə edə bilən üzü və karbon-karbon birləşməsinin kənarları olan bir kub hazırladıq. Birləşmə digər məhsullardan daha çox sirkə turşusuna gətirib çıxarır.”
Senftle və komandasının hesablama modeli kubun formasını dəqiqləşdirməyə kömək etdi. O dedi: “Biz kubun kənarlarının növünü göstərə bilirik, bunlar əsasən daha büzməli səthlərdir. Onlar müəyyən CO2 açarlarını qırmağa kömək edir ki, məhsul bu və ya digər şəkildə manipulyasiya edilə bilsin.” Daha çox kənar sahələri düzgün zamanda düzgün əlaqəni qırmağa kömək edir.
Senftler layihənin nəzəriyyə və təcrübənin necə əlaqələndirilməli olduğunun yaxşı bir nümunəsi olduğunu söylədi. O dedi: “Reaktordakı komponentlərin inteqrasiyasından atom səviyyəli mexanizmə qədər bu, bir çox mühəndislik səviyyələrinin yaxşı bir nümunəsidir.” “Bu, molekulyar nanotexnologiya mövzusuna uyğundur və onu real dünya cihazlarına necə tətbiq edə biləcəyimizi göstərir.”
Vanq bildirib ki, miqyaslı sistemin hazırlanmasında növbəti addım sistemin sabitliyini artırmaq və proses üçün tələb olunan enerjini daha da azaltmaqdır.
Rays Universitetinin aspirantları Zhu Peng, Liu Chunyan və Xia Chuan, doktoranturadan sonrakı tədqiqatçı J. Evans Attwell-Welch isə məqalənin əsas məsul şəxsidir.
Əmin ola bilərsiniz ki, redaksiya heyətimiz göndərilən hər bir rəyi yaxından izləyəcək və müvafiq tədbirlər görəcək. Sizin fikriniz bizim üçün çox vacibdir.
E-poçt ünvanınız yalnız alıcıya e-poçtu kimin göndərdiyini bildirmək üçün istifadə olunur. Nə sizin ünvanınız, nə də alıcının ünvanı başqa məqsədlər üçün istifadə olunmayacaq. Daxil etdiyiniz məlumatlar e-poçtunuzda görünəcək, lakin Phys.org onları heç bir formada saxlamayacaq.
Həftəlik və/və ya gündəlik yeniləmələri poçt qutunuza göndərin. İstənilən vaxt abunəlikdən çıxa bilərsiniz və biz heç vaxt məlumatlarınızı üçüncü tərəflərlə paylaşmayacağıq.
Bu veb sayt naviqasiyaya kömək etmək, xidmətlərimizdən istifadənizi təhlil etmək və üçüncü tərəflərdən məzmun təmin etmək üçün kukilərdən istifadə edir. Veb saytımızdan istifadə etməklə, məxfilik siyasətimizi və istifadə şərtlərimizi oxuduğunuzu və başa düşdüyünüzü təsdiqləyirsiniz.


Yayımlanma vaxtı: 29 Yanvar 2021