Производство метанола при комнатной температуре
28.09.2023
Ученые из Кардиффского университета и международная исследовательская группа представили инновационный метод получения метанола, ключевого компонента для производства топлива, пластмасс и лекарств, который не требует внешних источников энергии, таких как свет или электричество, и работает при обычной комнатной температуре. Этот метод основан на использовании высокоактивного катализатора, который превращает природный газ метан и кислород в метанол.
Инновация заключается в отказе от дорогостоящих и энергоемких процессов и создании новых каталитических методов, призванных сделать производство метанола более экологичным. Особую роль в этом процессе играет фосфомолибдат с пониженным содержанием H2, который стимулирует аэробное окисление метана до метанола при комнатной температуре.
Профессор Грэм Хатчингс, эксперт в области химии Кардиффского университета и один из соавторов исследования, отметил: "Открытие эффективных катализаторов для синтеза метанола из метана имеет ключевое значение для современной химической промышленности".
Это исследование было возможным благодаря международному сотрудничеству, включая Центр Макса Планка по основам гетерогенного катализа, Институт инноваций Net Zero при Кардиффском университете и зарубежные исследовательские институты. Команда Кардиффского университета, работая в передовых лабораториях, разделила свой опыт по созданию катализаторов и методам анализа характеристик, что имело фундаментальное значение для понимания работы катализатора и увеличения его срока службы.
Доктор Андреа Фолли, ученый по электрокатализу в Институте инноваций Net Zero, добавил: "Это открытие может стать важным шагом в направлении устойчивой экономии топлива на основе метанола, что особенно важно, учитывая огромные запасы метана в качестве исходного сырья".
<< Назад: Трансатлантический оптоволоконный интернет-кабель Nuvem 29.09.2023
>> Вперед: Настольная лампа Dyson Solarcycle Morph Desk Light 28.09.2023
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Гибкий алмаз вырабатывает электричество
15.09.2026
Алмаз традиционно воспринимается как исключительно твердый и практически неподвижный материал, поэтому возможность получать из него электричество при механической деформации долгое время казалась невероятной. В начале XX века алмаз относили к непьезоэлектрическим материалам, то есть считалось, что при сжатии или изгибе он, в отличие от кварца, не способен создавать электрический заряд. Однако исследователи из Университета Гонконга обнаружили, что при определенных условиях это представление требует пересмотра.
Проблема заключалась прежде всего в физической природе самого минерала. Обычный алмаз настолько тверд, что заметно согнуть его практически невозможно. Поэтому специалисты использовали другой подход и изготовили из алмаза чрезвычайно тонкую гибкую мембрану. После механического воздействия на такую конструкцию измерительные приборы зарегистрировали устойчивые электрические сигналы. Эксперименты неоднократно повторяли и проводили в различных условиях, чтобы исключить случайное про ...>>
Найдена химическая причина возрастных изменений запаха кожи
14.09.2026
Запах человеческого тела меняется на протяжении всей жизни, и особенно заметные изменения могут происходить в пожилом возрасте. Речь идет не только о привычном запахе пота или особенностях гигиены: старение сопровождается целым комплексом биохимических процессов в коже, способных влиять на ее естественный запах. Ученые обнаружили одно из веществ, которое связывают с характерным ароматом, часто называемым "запахом старости".
Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играет 2-ноненаль - органическое соединение из группы ненасыщенных жирных альдегидов. Это вещество обладает характерным запахом, который нередко описывают как сочетание прогорклого масла и затхлого картона. Его количество в коже увеличивается по мере старения организма, поэтому концентрация 2-ноненаля рассматривается специалистами как одна из биохимических причин возрастного изменения запаха.
По словам дерматологов, заметные изменения начинают становиться более вероятными после 40 лет. Доктор Сонал Чоуд ...>>
Случайная новость из Архива Насекомоподобная камера
25.10.2004
Немецкие инженеры создали фотокамеру толщиной 400 микрон. Что, если вставить в фотокамеру не одну линзу, как в глазу человека, а скопировать устройство глаза насекомого и применить множество маленьких линз?
Подумав так, сотрудники Фраунгоферовского института прикладной оптики и прецизионной инженерии создали фасетчатую камеру толщиной всего 400 микрон. Каждый ее светочувствительный элемент оснащен собственной микролинзой.
Огромное достоинство камеры в том, что поле зрения не ограничивается маленьким диаметром линзы, а распределено по большой площади. Так же, как и фасетчатый глаз насекомого, эта камера не дает четкого изображения, однако может пригодиться для решения задач, связанных с распознаванием образов.
А туг есть немало приложений. Например, камера-пластинка, приделанная к приборной панели автомобиля и соединенная с бортовым компьютером: она следит, куда направлен взгляд водителя, и, если он слишком долго смотрит в сторону, предупреждает об опасной ситуации резким сигналом. Такая же камера пригодится для "умного" дома, в котором, скажем, дверца холодильника сама открывается, повинуясь пристальному взгляду хозяина и подает ему в руку бутылку с пивом.
|
Смотрите полный Архив новостей науки и техники, новинок электроники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026