bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τα πορώδη πολυμερή παρουσιάζουν αξιοσημείωτη σταθερότητα σε υψηλή πίεση

Τα πορώδη πολυμερή παρουσιάζουν αξιοσημείωτη σταθερότητα σε υψηλή πίεση

Τα πορώδη πολυμερή είναι μια κατηγορία υλικών που έχουν υψηλή επιφάνεια και χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές όπως η αποθήκευση αερίου, η κατάλυση και οι διαχωρισμοί. Είναι συνήθως κατασκευασμένα από πολυμερή διασύνδεσης με υψηλό βαθμό πορώδους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα υλικό που είναι μηχανικά ισχυρό και έχει υψηλή αντίσταση στην πίεση.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Berkeley, εξέτασαν τη σταθερότητα των πορωδών πολυμερών υπό υψηλή πίεση. Διαπίστωσαν ότι αυτά τα υλικά μπορούν να αντέξουν τις πιέσεις μέχρι 10 gigapascals (GPA), το οποίο είναι ισοδύναμο με την πίεση στο κέντρο της γης. Αυτό τους καθιστά ιδανικούς για εφαρμογές σε ακραία περιβάλλοντα, όπως εξερεύνηση βαθιάς θάλασσας και γεώτρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τα πορώδη πολυμερή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση αερίων σε υψηλές πιέσεις. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αποθήκευση καυσίμου υδρογόνου και άλλων αερίων.

Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι τα πορώδη πολυμερή έχουν τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων υλικών για ακραία περιβάλλοντα, νέες μεθόδους για την αποθήκευση αερίων και νέους καταλύτες για χημικές αντιδράσεις.

Εφαρμογές πορωδών πολυμερών υπό υψηλή πίεση

Η σταθερότητα υψηλής πίεσης των πορωδών πολυμερών τα καθιστά ιδανικά για μια ποικιλία εφαρμογών, όπως:

* Αποθήκευση αερίου:Τα πορώδη πολυμερή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση αερίων σε υψηλές πιέσεις, όπως καύσιμο υδρογόνου και φυσικό αέριο. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αποθήκευση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών.

* Κατάλυση:Τα πορώδη πολυμερή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταλύτες για χημικές αντιδράσεις. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και υλικών.

* Διαχωρισμοί:Τα πορώδη πολυμερή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαχωριστούν τα μόρια. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων μεθόδων για τον καθαρισμό του νερού και άλλων υγρών.

* Ακραία περιβάλλοντα:Τα πορώδη πολυμερή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ακραία περιβάλλοντα, όπως εξερεύνηση βαθιάς θάλασσας και γεώτρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει να καταστούν οι βιομηχανίες αυτές ασφαλέστερες και πιο αποτελεσματικές.

Συμπέρασμα

Τα πορώδη πολυμερή είναι μια ευέλικτη κατηγορία υλικών με ένα ευρύ φάσμα πιθανών εφαρμογών. Η σταθερότητα υψηλής πίεσης τους καθιστά ιδανικές για εφαρμογές σε ακραία περιβάλλοντα, αποθήκευση αερίου, κατάλυση και διαχωρισμούς. Καθώς η έρευνα για τα πορώδη πολυμερή συνεχίζεται, μπορούμε να περιμένουμε να δούμε ακόμα πιο καινοτόμες και πρωτοποριακές εφαρμογές για αυτά τα υλικά στο μέλλον.

Διαφορά μεταξύ καταλυτικής πυρόλυσης και καταλυτικής αναμόρφωσης

Διαφορά μεταξύ καταλυτικής πυρόλυσης και καταλυτικής αναμόρφωσης

Κύρια διαφορά – Καταλυτική ρωγμή έναντι καταλυτικής αναμόρφωσης Η καταλυτική πυρόλυση και η καταλυτική αναμόρφωση είναι δύο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του αργού πετρελαίου σε χρήσιμα προϊόντα. Η καταλυτική πυρόλυση είναι η διάσπαση μεγάλων ενώσεων υδρογονανθράκων σε μικρά μόρι

Τι είναι ο πολικός ομοιοπολικός δεσμός;

Τι είναι ο πολικός ομοιοπολικός δεσμός;

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα συζητήσουμε τι κάνει έναν δεσμό πολικό , πώς ένας πολικός ομοιοπολικός δεσμός ορίζεται, παραδείγματα πολικών ομοιοπολικών δεσμών και, τέλος, βήματα για την επίλυση μιας ερώτησης πολικότητας. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Τι είναι ένας χημικός δεσμός;

Ο νόμος του Gay-Lussac – Ορισμός, Τύπος, Παραδείγματα

Ο νόμος του Gay-Lussac – Ορισμός, Τύπος, Παραδείγματα

Νόμος του Gay-Lussac ή νόμος του Amonton δηλώνει ότι η απόλυτη θερμοκρασία και πίεση ενός ιδανικού αερίου είναι ευθέως ανάλογες, υπό συνθήκες σταθερής μάζας και όγκου. Με άλλα λόγια, η θέρμανση ενός αερίου σε ένα σφραγισμένο δοχείο προκαλεί αύξηση της πίεσής του, ενώ η ψύξη ενός αερίου μειώνει την π