Wetenschap
Gebruikte bakolie kan worden omgezet in biobrandstof met koolstof afkomstig van gerecyclede banden - een nieuwe methode die is ontwikkeld door een onderzoeksteam onder leiding van Oak Ridge National Laboratory. Krediet:Oak Ridge National Laboratory/Afd. van energie
Biobrandstof koken
Met behulp van een roman, herbruikbaar koolstofmateriaal afgeleid van oude rubberen banden, een door Oak Ridge National Laboratory geleid onderzoeksteam heeft een eenvoudige methode ontwikkeld om gebruikte frituurolie om te zetten in biobrandstof. De aanpak van het team combineert aangepaste, teruggewonnen koolstof met zwavelzuren, die vervolgens wordt gemengd met vrije vetzuren in huishoudelijke plantaardige olie om bruikbare biobrandstof te produceren. De studie, gedaan met medewerkers Wake Forest University en Georgia Institute of Technology en gedetailleerd in Chemie selecteren , biedt een weg voor goedkope, milieuvriendelijke en hoogwaardige afvalproducten van banden - een stap in de richting van grootschalige productie van biobrandstoffen, volgens ORNL co-auteur Parans Paranthaman. In eerdere ORNL-onderzoeken koolstofpoeders zijn nuttig gebleken bij het ontwikkelen van lithium-ion, natrium-ion- en kalium-ionbatterijen en supercondensatoren. Het patent aangevraagd, de conversie van afgewerkte olie naar biobrandstof voegt een nieuwe benadering toe aan initiatieven voor het recyclen van afvalbanden. [Contactpersoon:Sara Schoenmaker, (865) 576-9219; [email protected]]
Afbeelding:https://www.ornl.gov/sites/default/files/news/images/Materials_carbon_to_biofuel_ORNL.jpg
Bijschrift:Gebruikte frituurolie kan worden omgezet in biobrandstof met koolstof afkomstig van gerecyclede banden - een nieuwe methode die is ontwikkeld door een onderzoeksteam onder leiding van Oak Ridge National Laboratory.
Fusion - De hitte blokkeren
Fusiewetenschappers van het Oak Ridge National Laboratory, als onderdeel van het DIII-D National Fusion Facility-team bij General Atomics, bestuderen een benadering om de binnenste wand van de reactor, die het brandende plasma omringt, te isoleren van de energie die ontstaat wanneer waterstofisotopen worden verwarmd tot miljoenen graden. Het nationale team creëerde een buffer die neutraal gas opsluit tussen de rand van het plasma, die koeler is dan de kern, maar nog steeds heter dan de zon, en de binnenmuur op punten waar hete ionen en atomaire deeltjes contact kunnen maken. "De gevangen, relatief koele deeltjes helpen de delicate balans te behouden tussen het warm genoeg houden van de plasmakern om praktische fusie-energie te produceren en de plasma-uitlaat koel genoeg om het interieur te beschermen, of eerst, muur tegen schadelijke hitte, " zei Aaron Sontag van ORNL, hoofdauteur van een paper gepubliceerd in Kernfusie . "Deze techniek vermindert de uitvaltijd voor onderhoud en draagt bij aan de overkoepelende ontwikkeling van fusiereactortechnologie." [Contactpersoon:Sara Schoenmaker, (865) 576-9219; [email protected]]
Afbeelding:https://www.ornl.gov/sites/default/files/news/images/General_Atomics_Tokamak_inside.jpg
Bijschrift:Een nieuwe techniek kan helpen de binnenste wand in een fusiereactor te beschermen tegen de energie die ontstaat wanneer waterstofisotopen worden verwarmd tot temperaturen die hoger zijn dan de zon. Foto door General Atomics
Chemie - Ontdekking verdubbelt output
Een vereenvoudigd katalysatorproductieproces, ontwikkeld door Oak Ridge National Laboratory, zou de output van hoogwaardige chemicaliën die worden gebruikt bij het maken van materialen in frisdrankflessen en banden, kunnen verdubbelen. Wetenschappers ontdekten dat enkele galliumkationen de sleutel zijn tot het verhogen van de productie van benzeen, tolueen en xylenen, of BTX, basischemicaliën die gewoonlijk worden gebruikt om kunststoffen en rubber te maken. "De meeste BTX worden geproduceerd uit fossiele brandstof, wat energie-intensief is, " zei Zhenglong Li van ORNL, co-auteur van de studie gepubliceerd in Groene chemie . "Ons proces creëert een groener pad dat de BTX-productie uit hernieuwbare ethanol verdubbelt door gallium in zeolietkatalysatoren te introduceren." De nieuwe katalysatorproductiemethode van het team werkt zonder water en verlaagt de kosten. [Contactpersoon:Kim Askey, (865) 946-1861; [email protected]]
Afbeelding:https://www.ornl.gov/sites/default/files/news/images/BTX_story_tip_image.jpg
Bijschrift:Wetenschappers van het Oak Ridge National Laboratory hebben een nieuw katalysatorproductieproces ontwikkeld dat de output van hernieuwbare BTX verdubbelt, een groep hoogwaardige chemicaliën die worden gebruikt om frisdrankflessen en banden te produceren.
Batterijen - Veelbelovend elektrodemateriaal
Een team onder leiding van Oak Ridge National Laboratory ontdekte dat vanadiumdioxide in een kristallijne dunne film een uitstekende elektrode is voor lithium-ionbatterijen. Theorie en berekening voorspelden een hoge capaciteit voor lithiumopslag, welke experimenten bevestigden met tests in muntcellen. Geavanceerde microscopie bewees dat lithiumionen zich in een stijf raamwerk bevinden, en ionen snellen door plaatsen die gunstig zijn voor hun adsorptie en die overvloedig aanwezig zijn langs de open kanalen. Omdat het materiaal moeilijk te kweken is, het was nooit getest. Ho Nyung Lee van ORNL en zijn team gebruikten een geavanceerde synthesetechniek om dunnefilmkristallen te fabriceren en toonden aan dat ze stabiel bleven, zelfs na talrijke elektrochemische laad-/ontlaadcycli. "Het onderzoek biedt een ontwerpstrategie voor efficiëntere, langlevend, geminiaturiseerde ionische geleiders, " zei Panchapakesan Ganesh van ORNL, die de theoretische capaciteit van vanadiumdioxide en de lithiumionroutes voorspelde. "We ontwikkelen nieuwe materialen en architecturen om energieoplossingen te bieden voor toekomstige technologieën, " zei Lee. [Contact:Dawn Levy, (865) 576-6448; [email protected]]
Afbeelding:https://www.ornl.gov/sites/default/files/news/images/Batteries_promising_electrode_mats_ORNL.jpg
Bijschrift:Onderzoekers voorspelden waar lithiumionen (groene bollen) zouden inpakken en bewegen in een open raamwerk van epitaxiaal gespannen vanadiumdioxide, hier afgebeeld door een stokmodel (zuurstofbindende bindingen zijn rode en vanadiumbindende bindingen, turkoois). Geleid door theorie en berekening, zij ontwierpen, het materiaal gesynthetiseerd en getest - wat bewijst dat het inderdaad een uitstekende opslagcapaciteit had, ionengeleiding en structurele stabiliteit. Afbeelding door Panchapakesan Ganesh, Oak Ridge Nationaal Laboratorium/Afd. van energie
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com