Ученые запатентовали новый композит для производства прочных полиэтиленовых труб
Специалисты ФИЦ «Институт катализа СО РАН» совместно с коллегами из Института проблем нефти и газа СО РАН (Якутия) запатентовали композиционный материал на основе трубного полиэтилена с добавлением углеродных нановолокон (УНВ), устойчивый к истиранию. Для получения нановолокон методом пиролиза углеводородов в ИК СО РАН разработали катализаторы на основе никеля и меди.
Полимеры как материал для производства труб показывают более высокие качественные характеристики, чем сталь — она сильнее уязвима перед абразивными средами. Чтобы повысить прочность полимеров, используют углеродные наноматериалы.
«Трубы, изготовленные из стали, изнашиваются в процессе транспортировки через них абразивной среды достаточно быстро. Использование полимерных композитных труб более целесообразно. Основной вид износа для систем водоотведения и канализации — гидроабразивный, когда твердые частицы постепенно разрушают материал. Однако, если ввести дополнительные наноструктурированный агент, можно продлить срок эксплуатации труб», — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории материаловедения ИПНГ СО РАН к.т.н. Евгения Петухова.
Нановолокна получают разными способами, но в промышленных масштабах перспективен метод пиролиза метана — с его помощью производят так называемый бирюзовый водород, а нановолокна становятся вторым крупнотоннажным продуктом. Получение бирюзового водорода дает низкий уровень выброса углерода — его можно либо захоранивать, либо использовать в промышленности, например, сталелитейной. Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Водород как основа низкоуглеродной экономики» на базе ИК СО РАН разработали катализаторы на основе никеля и меди для пиролиза легких углеводородов, входящих в состав природного и попутного нефтяного газа.
«Основные продукты каталитического разложения метана и других легких углеводородов — водородсодержащий газ и углеродные нановолокна. В случае реализации промышленной технологии получения водорода методом пиролиза, ожидаемый объем производства УНВ будет достаточно велик, в связи с чем остро встает вопрос поиска наиболее перспективных областей применения углеродного материала», — поясняет старший научный сотрудник Центра компетенций НТИ и отдела материаловедения и функциональных материалов ИК СО РАН к.х.н. Юрий Бауман.
Преимущества полученных нановолокон в том, что для усиления стойкости полиэтилена к износу необходимо меньше 1% от массы продукта. «Для достижения необходимого эффекта в состав композита вводится менее 1 масс. % УНВ. В итоге удается добиться снижения абразивного износа полиэтилена в 1.5 раза», — отмечает младший научный сотрудник Института катализа СО РАН Софья Афонникова.
Ученые планируют исследовать возможность применения углеродных материалов в составе других полимерных матриц.
Материал предоставлен пресс-службой ФИЦ «Институт катализа СО РАН»
Читайте также:
Ученые разработали новые катализаторы для перспективного процесса получения этилена
Просвечивающая электронная микроскопия катализатора Pd-Co/Сибунит Ученые Омского филиала Института...
Российские ученые улучшают свойства бетонов с помощью импортозамещающих нанотрубок
Фото: растровая электронная микроскопия многостенных углеродных нанотрубок Источник: ФИЦ ИК СО РАН...
В России может появиться суперпрочный и износостойкий асфальт с добавлением полиэтилена
В России может появиться суперпрочный и износостойкий асфальт с добавлением полиэтилена. Видимо...
Рисовая шелуха может применяться как экологичный упаковочный материал
Фото из открытых источников Рисовая шелуха, твердый защитный слой, покрывающий внутреннее зерно...
Российские ученые создали безопасный строительный материал из древесных отходов
Фото из открытых источников Специалисты Пермского Политеха создали безопасный композиционный...
Cоздан сверхпрочный и гибкий композитный материал из графена и алмаза
Фото из открытых источников Исследователями из России разработан ультрапрочный, стабильный, но при...
Нельзя сливать кипяток в раковину. Эксперты дали пояснение, почему
Многие из нас, сливающие кипяток в раковину, могут даже не задумываться о возможных опасностях для...
Углеродное волокно
Углеродное волокно — материал, состоящий из тонких нитей диаметром от 3 до 15 микрон, образованных...
В Перми разработали стекло, прочнее и прозрачнее существующих
Фото из открытых источников Химики из Пермского национального исследовательского политехнического...
Учёные СГТУ разработали композит для пожаробезопасной электротехники
Фото из открытых источников В Саратовском гостехуниверситете (СГТУ) родилась новая надежда для...
Студенты МФТИ создали композит, приближающийся по своим свойствам к алюминию
Фото из открытых источников Молодые ученые разработали инновационную технологию модификации...
В РФ создали композит, лёгкий, как алюминий и жаропрочный, как сталь
Фото из открытых источников В Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС...