Модели молекул в нанопористых каркасах (a-f), структурные иллюстрации.

Экологически безопасные соединения с катионом аммония позволят получить «спрессованный» метан

Структура водной «клетки» вокруг молекул поверхностно-активных веществ, использованных в работе

Структура водной «клетки» вокруг молекул поверхностно-активных веществ, использованных в работе

© Абдолреза Фархадиан.

Ученые впервые получили гидраты метана — одну из форм его хранения в твердом виде — с помощью экологически безопасных соединений с катионом аммония. Обычно для этого используют токсичные для человека и плохо распадающиеся в природе вещества. Новые молекулы оказались не менее эффективны, чем аналоги, а их промышленное применение поможет сделать метановую энергетику безопаснее. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Green Chemistry.

Метан — основной компонент природного газа, образующийся при разложении органических веществ. Это доступное и дешевое топливо, однако его сложно хранить и перевозить из-за взрывоопасности и летучести, то есть способности легко испаряться. Выгоднее всего хранить метан в виде гидратов — кристаллов, где газ заключен в «ячейки» из молекул воды. В такой «упаковке» метан уложен компактно, и при этом практически не возникает рисков его утечки и возгорания.

Традиционно гидраты метана получают с помощью поверхностно-активных веществ — соединений, которые снижают натяжение между молекулами и связывают метан с водой. Однако большинство таких веществ плохо разлагаются в окружающей среде и оказываются токсичными для человека — их концентрация в воздухе может вызывать раздражение дыхательных путей и кожи, а при попадании в воду они наносят вред рыбам. Поэтому, чтобы сократить негативное влияние топливной энергетики на природу, исследователи ищут способы создания «зеленых» реагентов для интенсификации получения гидратов метана. Например, ранее ученые создали поверхностно-активное вещество на основе касторового масла и олеиновой кислоты, однако, возможно, существуют более эффективные альтернативы.

Химики из Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань) с коллегами синтезировали гидраты метана с помощью экологически безопасных поверхностно-активных веществ, содержащих катионы лития, натрия, калия, аммония, этаноламмония и диэтаноламмония. Ранее эти соединения не рассматривались для получения гидратов метана, поскольку их поверхностно-активные свойства были плохо изучены. Более ранние исследования показали, что эти соединения нетоксичны для живых организмов, поэтому они будут безопасны при последующем использовании в промышленности.

Исследователи поместили тестовые растворы, содержащие воду и поверхностно-активные вещества, в камеру с повышенным давлением и пропустили через них метан. Полученные смеси выдерживали под давлением при комнатной температуре, а затем охлаждали до 2ºC в течение часа, чтобы получить гидрат метана в виде небольших неровных гранул.

Авторы определили, что поверхностно-активные вещества с катионами аммония, этаноламмония и диэтаноламмония помогли «упаковать» 92–94% метана в гидраты. С такой же эффективностью работают применяемые соединения-аналоги, однако их требуется примерно в 250 раз больше. Вещество на основе касторового масла и олеиновой кислоты, предложенное ранее в качестве «зеленой» альтернативы, также уступает новым соединениям по эффективности. Таким образом, предложенные авторами вещества позволят сделать «упаковку» метана экономичнее.

Исследователи также доказали, что все предложенные поверхностно-активные вещества за четыре недели в пробирке на 65–89% разложились до неорганических остатков, не загрязняющих почву и воду. Это подтверждает их безопасность для окружающей среды.

Кроме того, ученым удалось решить еще одну проблему: раньше при высвобождении метана из гидратов выделялось много пены из-за быстрого превращения твердых кристаллов в газ. В результате метан приходилось дополнительно очищать от пены, что приводило к потере 25% его объема. Предложенные поверхностно-активные вещества снизили пенообразование почти в два раза и позволили извлечь более 90% заключенного в гидраты газа.

«На следующем этапе проекта мы планируем изучить, как ароматические группы в составе поверхностно-активных веществ влияют на образование гидратов метана. Мы намерены оценить стабильность получаемых гидратов и проверить, сколько газа можно вместить в единицу объема такого гидрата. Параллельно мы хотим разработать новые методы создания экологически безопасных поверхностно-активных веществ, чтобы повысить устойчивость и масштабируемость технологий хранения метана в форме газовых гидратов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Абдолреза Фархадиан, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов Казанского (Приволжского) федерального университета.

В исследовании также участвовали сотрудники Университета Бойнорда (Иран), Университета науки и технологий Циндао (Китай), Шэньчжэньского университета технологий (Китай) и Кумского университета медицинских наук (Иран).

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Аммония, Катион, Метан, новости, Соединения, Экологически

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых