Насколько хорошо электронный транспорт работает в фурфуроловом биогазе: новое исследование предлагает ученым инструмент для оценки энергоэффективности топлива, полученного из биомассы

Насколько хорошо электронный транспорт работает в фурфуроловом биогазе: новое исследование предлагает ученым инструмент для оценки энергоэффективности топлива, полученного из биомассы
Насколько хорошо электронный транспорт работает в фурфуроловом биогазе: новое исследование предлагает ученым инструмент для оценки энергоэффективности топлива, полученного из биомассы

Фурфурол является многообещающим кандидатом в поисках альтернативного биотоплива. Промышленность сжигания очень заинтересована в том, что может стать потенциальным новым типом топлива, полученным в результате атмосферно-плазменной обработки биомассы. Но прежде чем газ можно будет рассматривать для использования в больших масштабах, важно понять его энергетические характеристики. Теперь испанская команда опубликовала свои выводы об энергоэффективности газа в EPJ D. Ана Лозано из Института фундаментальной физики в Мадриде, Испания, и ее коллеги изучили электронный пучок, входящий в ячейку, заполненную молекулами фурфуролового газа, для изучения характеристик его рассеяния, предоставив первую точную экспериментальную оценку эффективности взаимодействия между электронами и частицами газа. - путем измерения сечения рассеяния электронов - для выбранной энергии удара электронного пучка.

Авторы прикладывали магнитное поле вдоль направления электронного луча, входящего в ячейку, заполненную фурфуроловым газом. Они заметили, что магнитное поле преобразует любое отклонение потенциала из-за рассеяния между электронами и молекулами фурфуролового газа в потерю энергии в прямом направлении магнитного поля.

Кроме того, команда использовала устройство, называемое анализатором замедляющего поля, чтобы эффективно различать рассеянные и нерассеянные электроны, что позволило им точно измерить энергию прошедших электронов в зависимости от давления фурфуролового газа в рассеивающей камере. Затем они использовали эти экспериментальные результаты в качестве входных параметров для моделирования переноса 10 миллионов электронов с начальной энергией 10 эВ через газообразный фурфурол.

Это привело к созданию эталонной оценки полных сечений рассеяния низкоэнергетических электронов на фурфуроле и оценках потерь энергии для выбранных энергий (7, 10 и 20 эВ).