<style>.lazy{display:none}</style>Нановолокна из углекислого газа | The Spaceway

Нановолокна из углекислого газа

Углеродные нановолокна имеют огромный потенциал. Однажды их будут использовать для создания суперпрочных бронежилетов, искусственных мышц или восстановления поврежденных тканей сердца – это лишь несколько областей возможного применения.

Нановолокна из углекислого газа 1
© parismatch.com

Ученые разработали методику, которая позволяет брать углекислый газ из нашей атмосферы и превращать его в углеродные нановолокна, получая таким образом сырье для производства многих вещей — от спортивного снаряжения до пассажирских самолетов.

Команда ученых из Университета Джорджа Вашингтона под руководством Стюарта Лихта, разрабатывающая новую технологию, называет ее «алмазами с небес». Это отчасти так, потому что алмазы состоят из углерода, а также из-за огромной ценности этих полученных из атмосферы волокон, которые в недалеком будущем найдут свое применение.

Система берет атмосферный углекислый газ и омывает его в ванной кипящими расплавленными карбонатами при температуре 750° C. Затем подается воздух из атмосферы, а на электроды из никеля и стали подается напряжение. При этом диоксид углерода растворяется, и на стальном электроде начинают образовываться углеродные нановолокна.

«Мы нашли способ производить из атмосферного CO2 высокопрочные углеродные нановолокна, — говорит Лихт. — Эти нановолокна используются для получения таких прочных композитных материалов, как те, которые используются в Boeing Dreamliner, а также в высокотехнологичном спортивном оборудовании, лопастях ветряных турбин и многих других продуктах».

Одним из важных преимуществ технологии являются низкие энергозатраты. Для нагрева ванны до нужной температуры используется гибридная система, включающая солнечные элементы и термический энергоколлектор – утверждается, что для течения процесса нужно напряжение всего лишь один вольт.

«Рост углеродных нановолокон может происходить при напряжении менее 1 вольта и температуре 750° С, что значительно меньше, чем 3 — 5 вольт и температура 1000° C в промышленном производстве алюминия», — объясняет Лихт.

Полученные учеными результаты будут представлены на 250-м Национальном собрании и выставке Американского химического общества в Бостоне на этой неделе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *