Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2013 в 22:02, реферат
Данная работа включает в себя беглый обзор наиболее интересных открытий в химической отрасли (выступающей в неразрывной связи с остальными) за 2004-2007 годы. Она дает некоторое представление о широком поле для исследований по химии для ученых мира, в том числе России и Беларуси, а также показаны, насколько важны инновации в этой области и насколько разнообразны сферы их применения.
Вступление
Химия постоянно развивается
как наука. И не только в теоретическом
аспекте. На нынешнем уровне развития
человечества химические открытия приобрели
огромное практическое значение в самых
разных сферах человеческой деятельности.
Именно поэтому инновации в химической
отрасли часто выступают не изолированно,
а соотносятся с другими
Данная работа включает в
себя беглый обзор наиболее интересных
открытий в химической отрасли (выступающей
в неразрывной связи с
Найдена управа на пластиковую напасть
Химики из Российского химико-технологического университета имени Менделеева придумали, как перерабатывать смесь всевозможных пластмассовых бутылок, даже если они сделаны из разных полимеров. Куда деваются все те многочисленные бутылки, банки, контейнеры и другая полимерная тара, которые сегодня в избытке можно видеть в киосках, магазинах, да и на собственной кухне, которые люди используют и выбрасывают каждый день? Вопрос этот скорее экологической направленности - ведь ресурсы природы небезграничны. Сжигать или закапывать полимерную тару вредно, да и просто немыслимо - земли не хватит. Некоторые скептики утверждают, что день, когда российская земля будет представлять собой равномерную смесь почвы и пластиковых бутылок, отнюдь не далек. Перерабатывать же использованную тару весьма нелегко. Вот как рассказывает об этом процессе кандидат химических наук Станислав Ермаков с факультета химической технологии полимеров РХТУ им. Д.И. Менделеева: "Вначале тару собирают и сортируют на полигоне, к примеру, возле Люберец. Потом ее прессуют в тюки весом в тонну и отправляют на мельницу-дробилку. Полученную смесь хлопьев вываливают в водяную ванну - здесь смывают этикетки и удаляют остатки клея. Затем хлопья по возможности разделяют на полимеры разных видов. Иные полимерные фракции легче воды, они всплывают на поверхность и таким образом отделяются от более тяжелых полимеров. Дальше - еще проще. На специальном барабане хлопья смеси полимеров фильтруют, высушивают, затаривают в огромные мешки и отправляют на склад. Теперь полимеры ждут главные превращения - химическая переработка в реакционном экструдере. А вот тут и возникает главная проблема - как переработать смесь разных полимеров. Дело в том, что полиэтилен, полиэфир, полиэтилентерефталат и другие полимеры, помещенные в реактор и нагретые до температуры их переработки, часто вызывают взаимное разложение друг друга. Здесь сказывается ограниченная совместимость полимеров разной химической природы". Для того чтобы избежать этих неприятных явлений, химики из университета и придумали делать органические добавки в смесь. Назначение такой спасительной добавки (это оксазолины карбоновых кислот) - подавлять разложение основной цепи или концов молекулы, равно как и сам по себе распад полимера, вызванный чрезмерным нагревом. Добавки могут быть разными - в зависимости от того, какие полимеры нужно переработать и до какой температуры их требуется нагреть в реакторе.
- На выходе оказываются
полимерные композиционные
Российские ученые
синтезировали новый
Российские ученые синтезировали,
так называемые квазикристаллы, в
которых атомы железа, меди и алюминия
расположены в строгом, но запрещенном
для обычных кристаллов порядке.
Исследовав свойства этих веществ, химики
нашли для них область
Вместо выхлопных газов - чистая вода
Альтернативная энергетика.
Вместо громоздких газовых баллонов
и привычных батареек - элементы
питания, созданные с использованием
нанотехнологий. Что стоит за этим
термином, ставшим сверхпопулярным,
продемонстрировали ученые из Института
физической химии и электрохимии.
Вместо выхлопных газов автомобилей
- чистая вода. И это уже не фантастика,
а всего лишь вопрос времени, говорят
ученые. Экспериментальные машины с
двигателями на водородном топливе
уже не один год ездят по улицам.
Но в серийное производство такие
чудеса техники запускать
Энергия в них не уходит
в воздух, скорее из воздуха она
и создается. "Перспективность
топливных элементов высока в
силу того, что они имеют высокий
коэффициент полезного
Вместо топлива – соленая вода
Химики из Пенсильванского
государственного университета (Pennsylvania
State University) подтвердили, что инженеру
Джону Канзиусу (John Kanzius) действительно
удалось создать аппарат, позволяющий
сжигать соленую воду. Доктор Растум
Рой (Rustum Roy), известный специалист по
наукам о материалах, высоко оценил
изобретение Канзиуса и назвал его
<самым значительным открытием
в науке о воде за последние
сто лет>. В аппарате Канзиуса вода
подвергается воздействию радиоволн,
которые ослабляют связи между
ее компонентами и высвобождают водород.
При наличии искры водород
воспламеняется и горит ровным пламенем,
температура которого, как показывают
эксперименты, может превышать 1600 градусов
Цельсия. Канзиус подчеркивает, что
процесс высвобождения водорода
не является формой электролиза, имеет
место другое явление. Воду не надо
подвергать никакой специальной
очистке, годится любая соленая
вода (хотя разная соленость и разные
дополнительно растворенные вещества
влияют на температуру и окраску
пламени), в том числе взятая непосредственно
из моря. Если эксперименты подтвердят,
что аппарат Канзиуса энергетически
выгоден (получаемая энергия превышает
энергию, затрачиваемую на генерацию
радиоволн) и может использоваться
для приведения в действие достаточно
тяжелой техники, например, автомобилей,
то это открывает большие
Топливо из фруктов
Американские ученые утверждают, что из сахара, который содержится в фруктах, можно получать новый вид топлива. По словам исследователей, это топливо с низким содержанием углерода имеет гораздо больше преимуществ, чем этанол. Открытие было сделано командой специалистов из Университета Висконсина в Мэдисоне, сообщает BBC News. Топливо из фруктозы, названное диметилфураном, способно хранить на 40% больше энергии, чем этанол. Кроме того, оно менее летучее и не так быстро испаряется. Как отмечают изобретатели, фруктозу можно получать напрямую из фруктов и растений или же добывать ее из глюкозы. Теперь ученым предстоит провести ряд исследований, чтобы выяснить, как новое топливо влияет на окружающую среду. Одновременно с открытием американских специалистов британские ученые заявили, что существующие сегодня технологии позволяют производить биологическое топливо не только из пальмового масла, но и из ряда других материалов, включая древесину, сорняки и даже пластиковые пакеты. По мнению экспертов, в ближайшие шесть лет около 30% потребляемого в Великобритании дизельного топлива придется на топливо, полученное из этих источников. И в Соединенных Штатах, и в Европе политики рассматривают биотопливо как способ сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и уменьшить зависимость от импортируемой нефти. Однако критики полагают, что из-за биологического топлива, получаемого из зерновых, взлетят цены на продукты питания. По их мнению, возможность производить дизельное топливо из пальмового масла или этанол из кукурузы заставляет фермеров переходить на выращивание только этих культур. Джереми Томкинсон из британского Национального центра по непищевым культурам уверен, что следующее поколение биотоплива будет пригодно не только для автомобилей. Возможно, химикаты, созданные на основе растений, будут использоваться в химической индустрии, а самолеты будут заправляться биодизелем. Но сейчас основным препятствием является дороговизна процесса выработки биотоплива. Так, строительство новых производственных мощностей обойдется в десять раз дороже, чем понадобилось на возведение существующих предприятий по получению биологического топлива.
Немецкие ученые разработали технологию производства дизтоплива из пластиковых отходов
Немецкая компания Clyvia Technology
GmbH разработала технологию, которая
позволяет преобразовывать
«Самозаживляющийся» полимер
Американские ученые из Университета штата Иллинойс создали новый полимер, способный к самовосстановлению поврежденных участков поверхности.
Исследования в области
разработки "самозаживляющихся"
материалов ведутся достаточно давно.
В частности, уже существуют полимеры,
в структуру которых внедрены
специальные капсулы с
Как сообщает RSC.org, ученые предлагают внедрять в структуру материала сеть микроканалов, по которым восстанавливающее вещество может доставляться в любую точку поверхности. В качестве такого вещества используется мономерный дициклопентадиен с низкой вязкостью. Внешнее покрытие полимера содержит катализатор - бензилидин-бис (трициклогексилфосфин) дихлорорутений.
При появлении повреждения
на поверхности восстанавливающее
вещество через сеть "капилляров"
доставляется к нужному участку,
где вступает во взаимодействие с
катализатором. В результате инициируется
реакция полимеризации, в процессе
которой на поверхности полимера
через некоторое время
Не исключено, что в
перспективе технология, предложенная
американскими исследователями, найдет
самое широкое применение. Материалы,
способные к
«Съедобный» пластик
Последняя разработка красноярских ученых еще не вышла из лаборатории, но, по некоторым прогнозам, через полвека экологи смогут вычеркнуть из «черного списка» популярный упаковочный материал.
По словам специалистов, пластик вполне съедобен. Экспериментальный полимер быстро разлагается на безопасные для человека и окружающей среды вещества. Изобретение красноярских ученых может решить проблему длительного - более 300 лет разложения пластика в природе. Так называемый <биопластатан> выращивают в лаборатории Института биофизики.
Синтезируемый материал имеет лучшие свойства полимеров: прочность, легкость и термоплавкость. И при этом, по словам исследователей, вещество лишено главного недостатка неорганического пластика: в отличие от них, биополимеры быстро разрушаются. Сотрудник лаборатории: <Возьмем для примера один тип полимера. Он разлагается в течение 25 суток. Другими словами, понадобится меньше месяца, чтобы это не стало этого вещества>.