Учёные получили водород из пластика и старых аккумуляторов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Учёные нашли способ получать чистый водород из пластиковых отходов, используя кислоту из старых автомобильных аккумуляторов и солнечную энергию. Технологию разработала группа исследователей из University of Cambridge.

Автор: shedevrum Источник: shedevrum.ai

Новая система объединяет сразу несколько процессов в одном реакторе. Исследователи измельчают пластиковые бутылки и другие трудно перерабатываемые материалы, после чего растворяют их в серной кислоте, извлечённой из использованных автомобильных батарей. Затем смесь подвергают воздействию солнечного света, который запускает химическую реакцию и помогает выделять водород.

В основе метода лежит переработка ПЭТ-пластика, который обычно используют для упаковки напитков и продуктов. При нагреве пластик распадается на химические компоненты, пригодные для дальнейшего применения в промышленности. После этого специальный катализатор преобразует часть веществ в водород и уксусную кислоту.

Авторы проекта объяснили, что идея использовать кислоту из старых аккумуляторов появилась из-за того, что при переработке батарей обычно извлекают только свинец, а сама кислота остаётся невостребованной. По словам исследователей, такой подход позволяет одновременно решать проблему пластикового мусора и утилизации аккумуляторов.

Разработчики также заявили, что технология может пригодиться не только для производства водорода. Систему уже протестировали для получения химических соединений, которые применяются в фармацевтике. По оценке команды, использование пластиковых отходов в таких реакциях позволяет заметно снизить углеродный след по сравнению с традиционными методами.

Сейчас учёные работают над масштабированием установки и проверяют, сможет ли реактор стабильно функционировать в непрерывном промышленном режиме. Эксперты отмечают, что главной задачей станет вывод технологии из лаборатории на уровень массового производства.

Источник: livescience

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Тоньше обычной зарядки: обзор UGREEN Nexode Air 65W со складной вилкой и GaN

Большинство зарядных устройств на 65 Вт уже давно научились работать с ноутбуками, смартфонами и другими гаджетами, но при этом остаются достаточно массивными. UGREEN выпустила серию Nexode...

Дизайнерский эксперимент 1975 года: чем кассетная дека Akai GXC-710D отличается от конкурентов

В 1975 году японская компания Akai представила кассетную деку GXC-710D. В рознице она стоила 79 800 иен. Большинство производителей тогда делали кассетные магнитофоны по стандартной схеме: основные...

Почему самая дорогая мука для выпечки содержит меньше всего полезного

На полке в магазине мука стоит по ранжиру. «Экстра» дороже «высшего сорта». «Высший сорт» дороже первого. Чем выше сорт, тем лучше. Чем лучше, тем дороже. Мы привыкли платить больше за качество. Но...

Анатомия линейки Toshiba T2100: разбор буквенных индексов, типов экранов и модулей памяти

Toshiba Satellite T2100 вышла в 1995 году, в эпоху процессоров 486. Серию построили на едином шасси, а пользователю дали на выбор несколько модификаций, которые различались типом дисплея, объёмом...

Маяк Кейп-Хаттерас: как 5000-тонную башню перенесли на 460 метров от океана

Летом 1999 года на побережье Северной Каролины происходило зрелище, больше похожее на инженерный эксперимент, чем на реставрацию памятника. Самый высокий кирпичный маяк США медленно ехал по...