Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

№ 3 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

Микроволновая деструкция верхового торфа: Моделирование и экспериментальные исследования в кварцевом реакторе

Ананичева С.А., Крапивницкая Т.О., Алыева А.Б., Вихарев А.А., Глявин М.Ю., Денисенко А.Н., Песков Н.Ю., Зеленцов С.В., Сачкова А.А.

Аннотация

Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований термодеструкции верхового сфагнового торфа в процессе пиролиза (термолиза), инициируемого термическим и микроволновым воздействием при пониженном давлении. На основе моделирования с использованием коммерческого пакета программ CST Studio Suite разработаны конструкции реакторов, позволяющих провести корректное сравнение указанных процессов в идентичных условиях. В сравнительных экспериментах, проведенных на базе реакторов с различными тепловыми источниками, продемонстрированы преимущества микроволнового пиролиза, позволяющего осуществить “мгновенный” и объемный нагрев продукта и, таким образом, более глубокую его переработку при высокой энергоэффективности. Обсуждаются результаты переработки торфа при различном тепловом воздействии и выход продуктов реакции пиролиза.
Химия твердого топлива. 2025;(3):3-10
pages 3-10 views

Карбонизация α2-фракции, выделенной из термосольволизного каменноугольного пека, и анализ структуры карбонизатов

Кузнецов П.Н., Авид Б., Кузнецова Л.И., Жижаев А.М., Каменский Е.С., Фетисова О.Ю., Бондаренко Г.Н., Новикова С.А.

Аннотация

Представлены результаты изучения состава и термических превращений α2-фракции (хинолин-растворимой, толуол-нерастворимой), выделенной из пекового продукта терморастворения каменного угля в бинарной смеси технических растворителей угольного и нефтяного происхождения. По данным термического анализа установлена динамика деструкции α2-фракции с выделением летучих веществ в температурной области до 1100°C. Путем карбонизации α2-фракции получены карбонизированные продукты. Методами химического анализа, ИК-спектроскопии, CP/MAS 13C ЯМР и рентгеновской дифракции изучены особенности молекулярного состава и пространственного строения исходных веществ и полученных карбонизатов в зависимости от температуры. Установлена последовательная трансформация пространственных структурных компонентов в пакетные турбостратные и графитовые домены. Показано, что при повышенной температуре 1100°C формируются протяженные формы графитовых доменов — предшественников игольчатого кокса.
Химия твердого топлива. 2025;(3):11-21
pages 11-21 views

Влияние осушения на физико-химические параметры торфяной залежи и химический состав торфа верхового бореального болота

Орлов А.С., Зубов И.Н., Яковлев Е.Ю., Пономарева Т.Н., Селянина С.Б.

Аннотация

Представлены результаты исследования ряда физических, химических и физико-химических показателей торфяной залежи участков верхового бореального болота в естественном и осушенном состоянии. Получены данные о количественном содержании основных групп компонентов органической части торфа (битумов (Б), гуминовых (ГК) и фульвокислот (ФК), легко- (ЛГВ) и трудногидролизуемых веществ (ТГВ) и негидролизуемого остатка (НГО)). Показано, что интенсификация окислительных процессов в результате осушения приводит к некоторому увеличению доли термодинамически устойчивых соединений — гуминовых кислот и битумов, а также негидролизуемого остатка в торфе. Установлено, что наиболее значимые отличия по определяемым в исследовании параметрам характерны для пар участков “естественный–осушенный” и “естественный–повторнозаболоченный”, при этом отличия между нарушенными участками по большинству параметров не существенны, что подтверждается результатами U-теста Манна–Уитни.
Химия твердого топлива. 2025;(3):22-30
pages 22-30 views

Газовый сенсор на основе композита MoS2 и функционализированных многостенных углеродных нанотрубок

Шишин А.А., Головахин В., Максимовский Е.А., Ищенко А.В., Попов М.В., Кондрашев Д.О., Банов А.Г.

Аннотация

Газовый сенсор на основе MoS2 и функционализированных многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) был получен капельным методом drop casting. Было создано покрытие, в котором чувствительный материал состоял из функционализированных МУНТ (обработка в смеси H2SO4/HNO3, в соотношении 3 : 1 об. %), покрытых нанопластинками MoS2. Испытания сенсоров проводились в динамическом режиме по отношению к газам двух различных типов (NO2 и NH3). Сенсор показал высокую относительную чувствительность ( ΔR/R0 = 36%) на 10 ppm NO2 при комнатной температуре 25 ± 1°C. При определении аммиака отклик газового сенсора (при 25 ± 1°C) был существенно ниже по сравнению с детекцией диоксида азота и варьировался в диапазоне 5–12.5% при 50–400 ppm. Было показано, что функционализированные МУНТ выполняли роль проводящей добавки, которая позволила обеспечить высокий отклик сенсора на базе композита MoS2/ф-МУНТ уже при комнатной температуре.
Химия твердого топлива. 2025;(3):31-37
pages 31-37 views

Термодинамическая характеристика наноуглеродных адсорбентов из верхового торфа европейского Севера России

Макаревич Н.А., Зубов И.Н., Саврасова Ю.А., Богданович Н.И., Третьяков С.И.

Аннотация

Методом термохимической активации с NaOH из верхового торфа Европейского Севера России получены активные наноугли с удельной площадью поверхности пор 2335 м2/г и суммарным объемом пор 1.44 см3/г, в структуре которых преобладают микропоры. Рассмотрен один из вариантов адсорбционно-термодинамического подхода при оценке термодинамических функций. По экспериментальным данным адсорбции стандартного маркера-адсорбата – жидкого азота на активных углях, с помощью уравнений изотерм дифференциальных изостерических теплот адсорбции, полученных из известных адсорбционных модельных приближений (Ленгмюра, Брунауэра–Эмметта–Теллера, Арановича), предложен нетрадиционный алгоритм расчета дифференциальных термодинамических функций (энтальпии, энтропии, свободной энергии) по единственной изотерме адсорбции.
Химия твердого топлива. 2025;(3):38-47
pages 38-47 views

Кинетика теплонакопления и газовыделения самовозгорающихся углепородных отвалов

Стариков Г.П., Мельник Т.Н., Старикова И.Г., Пашковский О.П.

Аннотация

Проведен анализ процессов газо- и тепловыделения из углепородных отвалов. Дана оценка возможности снижения уровня выделения газообразных продуктов горения в атмосферу за счет воздействия на тепловой режим внутри отвала.
Химия твердого топлива. 2025;(3):48-52
pages 48-52 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».