Logam "spons" untuk menyimpan gas alam
Gas alam merupakan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan lebih murah daripada bensin sebagai bahan bakar untuk mobil, tetapi pada saat yang sama harus disimpan dalam wadah logam berat di bawah tekanan. Ini menciptakan masalah-masalah tertentu, termasuk secara negatif mempengaruhi desain mobil itu sendiri. Para insinyur di Sekolah Teknik Swanson di University of Pittsburgh menawarkan solusi: mereka menggunakan struktur organologam (MOF) untuk menciptakan tipe baru sistem penyimpanan yang menyerap gas alam seperti spons. Sekarang mereka memecahkan masalah perpindahan panas dalam sistem seperti itu.Deskripsi sistem yang terkandung dalam artikel «Mekanisme Heat Transfer di Kristal Berpori Mengandung Adsorbed Gas: Aplikasi untuk Logam-Organic Frameworks», yang pekan lalu diterbitkan dalam Journal of Review Fisik, Letters , penulis - Associate Professor Kimia dan Teknik Perminyakan Christopher E. Wilmer (Christopher E . Wilmer) dan doktoral Hassan Babai (Hasan Babaei)."Salah satu tantangan utama dalam mengembangkan sistem penyimpanan dengan adsorpsi gas alam (ANG) adalah bahwa proses adsorpsi menghasilkan sejumlah besar panas, membatasi laju pengisian tangki," kataWilmer. - Sayangnya, sedikit yang diketahui tentang cara membuat adsorben dengan cepat menghilangkan panas. Studi ini menyoroti mekanisme mendasar yang terjadi. "Wilmer sebelumnya mendirikan startup NuMat Technologies , yang mengembangkan solusi berdasarkan pada struktur organologam untuk industri gas."Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme perpindahan panas skala atom dalam bahan berpori, kita dapat mengembangkan bahan yang lebih efisien yang akan konduktif secara termal daripada isolasi termal," jelasnya. "Selain gas alam, penemuan ini akan membantu merancang sistem penyimpanan terbaik untuk hidrogen juga." Setiap proses industri di mana gas menyentuh bahan berpori, di mana perpindahan panas memainkan peran penting, berpotensi mendapat manfaat dari penelitian ini. "Source: https://habr.com/ru/post/id389477/
All Articles