Найти в Дзене

Попутный газ, который не греет планету

Нефтяные компании ежегодно сжигают миллионы кубометров попутного газа — просто потому, что его невыгодно перерабатывать. Но теперь у них может появиться стимул: ученые из Новосибирска разработали катализатор, который превращает этот газ в водород и углеродные нановолокна. Без CO₂. Без сложного оборудования. Зато с прибылью. Как это работает? Катализатор из никеля и оксида алюминия синтезируют методом горения — быстро и дешево. Нагрели смесь до 650°C — она вспыхнула, и готовы наночастицы. В реакторе они разлагают метан на водород и углерод. Зачем это нужно? «Мы убрали главную проблему — выбросы. Теперь газ не дымит, а приносит пользу», — говорит Павел Курмашов, руководитель проекта. Но самое интересное — что будет дальше… Подробнее читайте по ссылке ниже.

Нефтяные компании ежегодно сжигают миллионы кубометров попутного газа — просто потому, что его невыгодно перерабатывать. Но теперь у них может появиться стимул: ученые из Новосибирска разработали катализатор, который превращает этот газ в водород и углеродные нановолокна. Без CO₂. Без сложного оборудования. Зато с прибылью.

Фотографии наночастиц катализаторов, синтезированных в разных условиях. Источник: Kurmashov et al. / Chemical Engineering Research and Design, 2025
Фотографии наночастиц катализаторов, синтезированных в разных условиях. Источник: Kurmashov et al. / Chemical Engineering Research and Design, 2025

Как это работает? Катализатор из никеля и оксида алюминия синтезируют методом горения — быстро и дешево. Нагрели смесь до 650°C — она вспыхнула, и готовы наночастицы. В реакторе они разлагают метан на водород и углерод.

Зачем это нужно?

  • Водород — альтернативное топливо будущего (уже настоящего).
  • Углеродные нановолокна — прочнее стали, проводят ток, нужны в электронике.
«Мы убрали главную проблему — выбросы. Теперь газ не дымит, а приносит пользу», — говорит Павел Курмашов, руководитель проекта.

Но самое интересное — что будет дальше… Подробнее читайте по ссылке ниже.

Дешевый водород и углеродные наноматериалы: прорыв в катализе