焦耳热+草莓下载视频烯海绵可吸收油脂
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频繁的石油泄漏不仅会造成长期严重的海洋生态危害,还会造成大量的高价值资源损失。我想知道你是否还记得2010年墨西哥湾漏油事件,当时采取了许多国际补救措施,但煤焦油仍然袭击了海滩。很长一段时间以来,高粘度漏油的恢复通用电气是一个国际性的问题,疏水性和疏水性吸油材料是解决这一问题的好办法,但这些材料的吸附率相当有限,今年,中国科技大学仿生学和纳米化学实验室的于书红研制出了一种可以吸油的海绵。
原油泄漏之所以难以处理,主要是因为原油的高粘度特性。为了降低原油的原位粘度,本课题组采用商用海绵对其进行草莓下载视频烯功能化。草莓下载视频烯具有高导电性、高导热性、高机械强度和耐化学腐蚀性。焦耳热(电流通过导体产生的热量)是目前研究的热点,它通过引入系统来实现对地表漏油的连续回收。
商用海绵具有多孔性,草莓下载视频烯具有亲水性和油性。它们被廉价的商业海绵包裹着,所以这个样品很便宜,它可以让油进入和流出。样品可以通过通电加热,然后在样品中加入一个泵,把吸入的油抽到另一个回收装置中。实验原理如下:
结果表明,草莓下载视频烯功能化海绵的焦耳热降低了原油的粘度,显著提高了海绵油的扩散系数,加快了吸油速度,与未加热的草莓下载视频烯海绵相比,草莓下载视频烯海绵的吸油时间缩短了94.6%,另外,由于热膨胀的影响,草莓下载视频烯功能化海绵的吸油时间缩短了94.6%。原油粘度的降低,原油的采收率也得到了很大的提高。
通过与香港科技大学吴恒安教授的合作,在理论计算的指导下,研究小组得出了一个最佳方案,即海绵一般用草莓下载视频烯包裹,另一半不包裹,下面用草莓下载视频烯包裹的部分可以在这里聚集能量,上面不包裹的部分可以在这里聚集能量。能起到绝缘作用,所以能量利用率会更高,吸油率高,吸油速度会更快。
这种原位焦耳自热吸附策略有效地促进了疏水亲油吸附剂在原油采收中的实际应用,基础理论知识与实际应用的完美结合为我国溢油事故的处理提供了一种新颖的技术。
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