Результаты поиска по запросу «

насыщенные углеводороды

»

Запрос:
Создатель поста:
Теги (через запятую):



coub алканы Индийские песни органическая химия 

А сейчас я вам спою про насыщенные углеводороды.

Развернуть

Отличный комментарий!

H-водород.
Раввин Раввин06.06.202114:43ссылка
+35.2
O-Кислород.
Van-ay Van-ay06.06.202114:45ссылка
+35.6
С-углерод
Nightborn Nightborn06.06.202114:46ссылка
+38.8

#Наука сатурн титан 

На Титане нашли Мертвое море

Ученые из Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института пришли к выводу, что Титан — самый крупный спутник Сатурна — может иметь свой собственный аналог земного Мертвого моря. Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Icarus, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте NewScientist.
Море на Титане, по мнению ученых, может состоять из углеводородов — этана и бензола. На спутнике Сатурна так же, как и на Земле, есть моря, озера, реки, облака и осадки. Однако они состоят не из воды, а из углеводородов: даже низкая температура на планете позволяет им находиться в жидком состоянии.
Так, осадки образуются в верхних слоях атмосферы Титана в результате фотохимических реакций и имеют вид хлопьев, состоящих из бензола. Ученые проводили лабораторные эксперименты: в трубку с жидким этаном, охлажденным до температуры минус 179 градусов Цельсия (как на Титане), они добавили бензол.
Поскольку бензол достаточно быстро растворился в этане, ученые пришли к выводу об обильном насыщении углеводородами озер и морей на Титане. Кроме того, избыток бензольных осадков может привести, как ожидают ученые, к появлению аналогов земного ила и карстовых процессов.
Исследователи считают, что космический аппарат НАСА «Кассини», который 21 августа 2014 года пролетит на очень близком расстоянии от Титана, сумеет найти на спутнике признаки наличия бензольного ила или карстовых пород.
В дальнейшем исследователи планируют, кроме бензола, смоделировать поведение других углеводородов в жидком этане, имитирующем условия в морях Титана. Ученые ожидают провести эксперименты с диоксидом углерода, бутаном и цианистым водородом. Специалисты отмечают, что ландшафт спутника Сатурна похож на Землю, отличаются только вещества, его формирующие: на Земле это вода, тогда как на Титане — углеводороды.
Наука,Космос, физика, биология, астрономия.,разное,сатурн,титан
Развернуть

coub песочница 

Развернуть

R. Merryweather artist Комиксы перевел сам art девушка art Нефть 

Нефть, Черная Императрица

R. Merryweather,artist,Смешные комиксы,веб-комиксы с юмором и их переводы,перевел сам,art девушка,art,арт,Нефть

У НЕЕ ЕСТЬ БЕЗУМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ, ИМЕЕТ ГАРЕМ ИЗ АРАБСКИХ НЕФТЯНЫХ ПРИНЦЕВ И АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ.,R. Merryweather,artist,Смешные комиксы,веб-комиксы с юмором и их переводы,перевел сам,art девушка,art,арт,Нефть

ДАЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НЕ ВАЖНО ОТКУДА ОНО...,R. Merryweather,artist,Смешные комиксы,веб-комиксы с юмором и их переводы,перевел сам,art девушка,art,арт,Нефть

ART: AT2 SCRIPT: MERRy штв/иттерт: сьгг Merryweather [hjiujuu,R. Merryweather,artist,Смешные комиксы,веб-комиксы с юмором и их переводы,перевел сам,art девушка,art,арт,Нефть

Развернуть

Отличный комментарий!

Yes
10111 1011131.03.202115:58ссылка
+41.4

атомная станция экология длиннопост Cat_Cat vk энергетика 

«Зелёная» и ядерная энергия — кто кого?

 В европейских странах активно пропагандируется переход от «плохой невозобновляемой» энергетики, к которой относят тепловые электростанции на ископаемом топливе, а также атомные, к «хорошей зелёной», к которой относят в первую очередь солнечные и ветровые. В данной статье будет разобрана зависимость альтернативной энергетики от атомной.

атомная станция,экология,длиннопост,Cat_Cat,vk,интернет,энергетика

I. «Плохая невозобновляемая» энергетика

 К невозобновляемым источникам энергии отнесены все электростанции на ископаемом топливе – тепловые на угле, на мазуте, на газе, ядерные. Действительно, все они используют топливо, добытое из-под земли.

 Что касается электростанций на ископаемом углеродном топливе, они действительно серьёзно влияют на экологическую обстановку. Если не говорить о парниковых газах, а только о прямом вреде для живого, даже газовые электростанции дают вредные для живых существ выхлопы, а самые «грязные» среди тепловых — электростанции на торфе и буром угле. Угольные электростанции дают довольно много золы, которая могла бы быть использована, например, в качестве удобрений, если бы она не содержала значимые количества радиоактивных изотопов. В частности, зола тепловых электростанций, работающих на кузбасских углях, содержит уран и торий на уровне, типичном для урановых руд. Зона превышения ПДК по радионуклидам вокруг угольной электростанции охватывает сотни квадратных километров.

атомная станция,экология,длиннопост,Cat_Cat,vk,интернет,энергетика

 В выхлопе электростанций на нефтепродуктах (мазуте и твёрдых углеводородах, сюда же относятся дизельная генерация) радионуклидов меньше, зато больше оксидов серы, азота и других не полезных для животных и растений веществ.

 С ядерными электростанциями ситуация несколько иная. Во время эксплуатации современные АЭС дают сравнительно низкий уровень загрязнений – ни парниковых газов, ни заметной радиоактивности. Даже три худшие аварии на АЭС, двумя из которых медийные персоны любят пугать обывателей – чернобыльской и фукусимской, по своим последствиям менее тяжёлые, чем крупные аварии на неядерных технологических объектах. Например, число жертв крупнейшей ядерной аварии – чернобыльской аварии 1986 года в десятки и тысячи раз меньше, чем число жертв крупной аварии 1984 года на химическом заводе в Бхопале: в Чернобыле умерли 29 человек от острой лучевой болезни, а общее число смертей от последствий аварии по разным оценкам составляет от 50 до 4000 человек; в Бхопале за день умерли 3000 человек, в течение недели – 10 тысяч, за последующие 20 лет – 15 тысяч. Причём данные по бхопальской трагедии не оценочные: это официальная информация об умерших в результате отравления ядохимикатами. В фукусимской аварии 2011 года радиоактивная вода утекла в океан и разбавилась там до безопасных концентраций, и жертвой аварии стал один человек – сотрудник АЭС, который умер в 2018 году от рака лёгкого.

атомная станция,экология,длиннопост,Cat_Cat,vk,интернет,энергетика

 С топливом ситуация также сильно отличается в случае угля, нефти, газа с одной стороны, и ядерного – с другой. Для углеродных видов топлива уже видны или достигнуты пределы для их добычи. Пики добычи углеводородов и угля пройдены во многих странах. Что касается топлива для ядерных электростанций, мало того, что оно разведано на 50–80 лет вперёд, так еще и существует рабочая технология для его получения из стабильного изотопа урана, что отодвигает проблему на тысячи лет. При уже достигнутом темпе прогресса это даёт уверенность в том, что до исчерпания запасов будет найден другой удобный источник энергии.

 Таким образом, атомная энергетика совершенно зря записана «зелёными» энтузиастами в «плохой» лагерь. Это скорее результат радиофобии, а не реальных недостатков.

II. «Хорошая зелёная» энергетика

 К «зелёной» энергетике, использующей возобновляемые ресурсы, в последнее время относят исключительно солнечные и ветровые электростанции. На самом деле старейшие действующие электростанции работают как раз на возобновляемом источнике – энергии падающей воды, и это ГЭС. У гидроэлектростанций есть преимущества по сравнению с тепловыми, есть и недостатки. С точки зрения влияния на экологическую обстановку ГЭС совсем не идеальны, хотя и намного лучше, чем ТЭС. Но не лучше АЭС. Дело в том, что при строительстве ГЭС затопляются большие территории. Водохранилища изменяют локальный и региональный климат и ухудшают экологическую обстановку.

 Ветровые электростанции, как ни странно, не безвредны. В частности, большие «поля» ветряков приводят к нагреву почвы, что изменяет местный климат. Другой минус ветряков – они убивают птиц и летучих мышей.

 Солнечные электростанции при массовом строительстве тоже внесут свой вклад, хотя он может считаться скорее положительным – большое количество СЭС в пустынях будет приводить к их увлажнению. Правда и выработка энергии при этом на них снизится.

 Казалось бы, с фотовольтаикой всё хорошо. Но нет. Срок службы солнечных панелей – не более 50 лет. Их производство и переработка далеко не безопасны для экологии, и массовое производство фотовольтаики чревато серьёзной экологической проблемой.

III. Зависимость

 Теперь взглянем на процесс производства электроэнергии. Любая электростанция используют мощное силовое оборудование. У «зелёных» ветровых и солнечных электростанций требования к силовому электрооборудованию намного выше, чем у традиционных. Дело в том, что они вырабатывают электричество недостаточно стабильно. Ветер изменяет скорость и направление, солнце светит тоже по-разному как в течение дня, так и в разные дни. Поэтому вырабатываемое напряжение (и выдаваемая мощность) у «зелёных» источников постоянно меняется. Кроме того, и ветряки, и солнечные панели дают постоянный ток, а вся энергетика работает на переменном. Чтобы передать энергию потребителям, низковольтный постоянный ток нужно преобразовать в высоковольтный, обычно переменный (причём синхронизированный с электросетью), но иногда и постоянный. Таким образом, ВЭС и СЭС нужны мощные преобразователи электроэнергии[2].

 В настоящее время все эффективные преобразователи электроэнергии используют мощные высоковольтные полупроводниковые приборы – биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) и тиристоры с изолированным затвором (IGCT). Мощность таких приборов достигает сотни мегаватт, коммутируемое напряжение – более 6 киловольт. И тут непосвящённых ожидает сюрприз: полупроводники для мощных высоковольтных транзисторов и тиристоров изготавливают методом нейтронно-трансмутационного легирования (англ.: Neutron Transmutation Doping) в ядерных реакторах. Наименование этих материалов говорят сами за себя: «ядерно-легированный кремний» (или «радиационно- легированный кремний»), «ядерно-легированный арсенид галлия» (используется реже) и так далее. Химические технологии легирования не способны обеспечить необходимую для мощных силовых приборов чистоту и равномерность легирования полупроводника. Из-за неоднородностей химического легирования возникают области локального перегрева, и прибор выходит из строя, а когда силовое высоковольтное оборудование выходит из строя, это сопровождается зрелищными «спецэффектами» с разлетающимися искрами и дуговыми разрядами вплоть до пожара.

 Мощные тиристоры из ядерно-легированного кремния используются в ЛЭП постоянного тока с конца 1960-х, к примеру, они работают в канадской ЛЭП Nelson River II. В настоящее время ядерное легирование полупроводников не имеет альтернатив, поскольку только эта технология способна обеспечить характеристики материала, требуемые для мощных полупроводниковых приборов. Более того, технологию ядерного легирования пришлось оттачивать для соблюдения требуемой равномерности распределения легирующих атомов в полупроводнике, что было сделано в 1980-е, и нынешнее производство ядерно-легированного кремния – обычный технологический процесс. В западных странах такое производство размещено на исследовательских реакторах, в России – и на исследовательских, и на энергетических. В частности, ещё в 1982 году в СССР была разработана технология производства ЯЛ-кремния на реакторах РБМК.

 Исходя из нынешней ситуации в области производства силового оборудования, вся «зелёная» энергетика фатально зависит от существования ядерных реакторов, и от этой зависимости никуда не деться. Альтернативой будет отказ от единой системы электроснабжения, замена «большой энергетики» на малые электростанции локального электроснабжения и неизбежные блэкауты.

атомная станция,экология,длиннопост,Cat_Cat,vk,интернет,энергетика

 Получается, что «зелёные» активисты, настаивающие на закрытии как АЭС, так и исследовательских реакторов, действуют довольно недальновидно. Мало того, что негативное влияние «атома» на экологическую обстановку сопоставимо со влиянием альтернативных источников энергии, да и сам вопрос о том, что приносит больший вред остается открытым, так еще ядерные реакторы просто необходимы для самой возможности постройки «зелёных» электростанций.

_________________________

Над статьей работали:Автор: Стас Ворчун (творческий псевдоним)
Редактор: Леонид Рогов
Эксперт: Федотов Антон

Развернуть

CO2 преобразование в углеводороды новости репост с 3DNEWS.ru 

Учёные открыли 100-% эффективный метод преобразования углекислого газа в топливо и химреактивы

Открытие сделали исследователи из Школы молекулярной инженерии Притцкера Чикагского университета (UChicago Pritzker School of Molecular Engineering). Рецензируемая публикация по работе вышла в журнале Nature. Учёные поставили перед собой цель создать условия для высочайшего контроля молекул воды в растворе, чтобы каждый протон в электрохимическом процессе преобразования CO2 во что-то полезное расходовался не на пустышки типа образования газообразного водорода или карбонатов, а вовлекался в синтез синтетического топлива или химических реактивов: этанола, метилового спирта, муравьиной кислоты и других соединений.

«Представьте, что мы можем получать экологически чистое электричество от солнца и ветра, а затем использовать это электричество для преобразования любого углекислого газа обратно в топливо», — поделился своей мечтой первый автор статьи Реджи Гомес (Reggie Gomes).

Исследователи не стали изобретать велосипед, а воспользовались хорошо известной реакцией электрохимического восстановления диоксида углерода (CO2R, electrochemical carbon dioxide reduction). В ходе этой реакции углекислый газ в присутствии воды разлетается на атомы углерода, кислорода и водорода как бильярдные шары после первого удара. Задача состоит в том, чтобы в итоге собрать необходимые молекулы без образования побочных продуктов. Учёные решали её с помощью получения контроля над поведением молекул воды в растворе. Для этого они игрались с его кислотностью и регулировали электрохимические и электростатические связи молекул.

Наилучший результат был получен в присутствии катализаторов из золота, серебра и платины. Эти металлы наиболее эффективно подавляли реакции образования водорода в процессе электрохимической реакции. Но для массового производства химреактивов и синтетического топлива это не годится — они получатся буквально золотыми. Поиск привёл к катализаторам из обычного цинка, которого в земных недрах более чем достаточно и по бросовой цене.

https://3dnews.ru/1105423/v-ssha-razrabotan-absolyutno-effektivniy-tehprotsess-preobrazovaniya-uglekislogo-gaza-v-toplivo-i-himreaktivi

* * * ?,CO2,преобразование в углеводороды,новости,репост с 3DNEWS.ru
Развернуть

творчество насыщенный рабочий день снеговик бумага 

Сегодня слепил бумаговика. Аркаша. 24 годика.,творчество,насыщенный рабочий день,снеговик,бумага
Развернуть

комментарии физика наука 

Отличный способ вывести кого-то из себя два часа назад О Поделиться ^ 79 Мне нравится Ч 563 Скрыть комментарии Руслан Нигматзянов Как это сделать? - I два часа назад Ответить V10 Валерия Макарова Руслан, накрываете полный стакан бумажкой, быстро переворачиваете, а потом осторожно вытягиваете
Развернуть

Санкт-Петербург Россия водородное топливо трамвай длиннопост 

В Петербурге испытали первый в России трамвай на водородном топливе. Внушает

щ IE,Санкт-Петербург,Россия,страны,водородное топливо,трамвай,длиннопост

Санкт-Петербург,Россия,страны,водородное топливо,трамвай,длиннопост

Санкт-Петербург,Россия,страны,водородное топливо,трамвай,длиннопост

Санкт-Петербург,Россия,страны,водородное топливо,трамвай,длиннопост

 "Щ“.-¿ЯГ. ¡¡na• '-v -Je» ^ Í . . zf*^: ">JÎ к*? IS| LV ^"ffl F’ rnfi л 1 rF " • Lll 1 ¡.J H " У /Н.Ч11И1) i f ^,Санкт-Петербург,Россия,страны,водородное топливо,трамвай,длиннопост

Санкт-Петербург,Россия,страны,водородное топливо,трамвай,длиннопост

Санкт-Петербург,Россия,страны,водородное топливо,трамвай,длиннопост

Санкт-Петербург,Россия,страны,водородное топливо,трамвай,длиннопост

Санкт-Петербург,Россия,страны,водородное топливо,трамвай,длиннопост

 ¡3 jé к i^ ^рцнннннриьм^ 1 Х'4г - ‘ шЛ 1 Ш0г \Jk^Lm ' -*Г (тг Äf т| Л1ят\1Лшшtu. Я . ‘ГчН эйр^^и Jîl /И,Санкт-Петербург,Россия,страны,водородное топливо,трамвай,длиннопост

Санкт-Петербург,Россия,страны,водородное топливо,трамвай,длиннопост

Санкт-Петербург,Россия,страны,водородное топливо,трамвай,длиннопост

Развернуть

Отличный комментарий!

Обычно на водородном топливе делают автобусы, чтобы они воздух не загрязняли выхлопами, какой смысл делать на нём трамвай, работающий от электричества и никак не загрязняющий окружающую среду - загадка.
Realbungal Realbungal02.11.201916:52ссылка
+70.7

как скучно я живу секс с анфисой чеховой насыщенная жизнь длиннопост 

10 людей, живущие яркой насыщенной жизнью


Валентина Ивановна пенсионерка легкого поведения,как скучно я живу,секс с анфисой чеховой,насыщенная жизнь,длиннопост

как скучно я живу,секс с анфисой чеховой,насыщенная жизнь,длиннопост

Зинаида Шилова отпугивала мужчин клитором,как скучно я живу,секс с анфисой чеховой,насыщенная жизнь,длиннопост

Полина Гриффитс испытала паранормальный оргазм,как скучно я живу,секс с анфисой чеховой,насыщенная жизнь,длиннопост

как скучно я живу,секс с анфисой чеховой,насыщенная жизнь,длиннопост

Алексей бог мастурбации,как скучно я живу,секс с анфисой чеховой,насыщенная жизнь,длиннопост

как скучно я живу,секс с анфисой чеховой,насыщенная жизнь,длиннопост

Татьяна Либерман возбуждает дынями,как скучно я живу,секс с анфисой чеховой,насыщенная жизнь,длиннопост

Сэр Дэвид сэкс, , анфисои занялся сексом от безделья *ОУО»ОИ,как скучно я живу,секс с анфисой чеховой,насыщенная жизнь,длиннопост

Олег Самаркин изобретатель оргазмотрона,как скучно я живу,секс с анфисой чеховой,насыщенная жизнь,длиннопост
Развернуть
В этом разделе мы собираем самые смешные приколы (комиксы и картинки) по теме насыщенные углеводороды (+1000 картинок)