Найти в Дзене
Энергия+

Рисовую шелуху переработали в ценный материал для энергетики и промышленности

Ученые Тюменского государственного университета вместе с коллегами из Томского политеха придумали, как из остатков рисовой шелухи получить карбид кремния (SiC) — ценный материал, который применяется в электронике, промышленности и энергетике. По словам авторов разработки, в процессе пиролиза остатки рисовой шелухи разделяют на топливный газ и твердый остаток — он представляет собой соединения углерода, кислорода и кремния. Этот остаток служит сырьем для получения карбида кремния. Заведующий лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы Тюменского государственного университета Полученный по новой технологии карбид кремния обладает широкими возможностями для применения. Он может использоваться в качестве главного компонента устройств силовой электроники или для получения износостойких защитных покрытий, устойчивых к воздействию агрессивных химических веществ, — например, для подшипников высоконадежных магистральных насосов нефте- и газоперекачивающих станций
Оглавление
   Фото iStock
Фото iStock

Ученые Тюменского государственного университета вместе с коллегами из Томского политеха придумали, как из остатков рисовой шелухи получить карбид кремния (SiC) — ценный материал, который применяется в электронике, промышленности и энергетике.

По словам авторов разработки, в процессе пиролиза остатки рисовой шелухи разделяют на топливный газ и твердый остаток — он представляет собой соединения углерода, кислорода и кремния. Этот остаток служит сырьем для получения карбида кремния.

Углеродистый остаток помещается в специальную установку безвакуумного электродугового синтеза, созданную на базе нашего института. Оригинальная конструкция электродов позволяет размещать исходное сырье и подвергать его воздействию электрической дуги. Преимущество технологии в том, что выделяющийся при этом кислород вступает в реакцию с углеродом с поверхности электродов. В результате образуются газы — CO и CO2. Они выступают в роли защитного купола для зоны реакции и не позволяют карбиду кремния окисляться в процессе термической обработки.

-2

Иван Шаненков

Заведующий лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы Тюменского государственного университета

Полученный по новой технологии карбид кремния обладает широкими возможностями для применения. Он может использоваться в качестве главного компонента устройств силовой электроники или для получения износостойких защитных покрытий, устойчивых к воздействию агрессивных химических веществ, — например, для подшипников высоконадежных магистральных насосов нефте- и газоперекачивающих станций.

Оригинал статьи и другие материалы об энергетике читайте на сайте журнала «Энергия+».