<img src="https://naked-science.ru/wp-content/uploads/2026/07/reaktor-foto-TPU--scaled.jpg" alt="Тяжелые нефтяные остатки предложили перерабатывать в сырье для жаростойких материалов"/>Ученые Сургутского государственного университета совместно с учеными Томского политехнического университета разработали способ переработки тяжелых нефтяных остатков с помощью электродуговой плазмы в графитоподобный углерод — основу для синтеза карбидных материалов, востребованных в промышленности и электронике.
Тяжелые нефтяные остатки предложили перерабатывать в сырье для жаростойких материалов ❋ 4.9
Ученые Сургутского государственного университета совместно с учеными Томского политехнического университета разработали способ переработки тяжелых нефтяных остатков с помощью электродуговой плазмы в графитоподобный углерод — основу для синтеза карбидных материалов, востребованных в промышленности и электронике.
Для Югры и других нефтедобывающих регионов актуальна не только добыча нефти, но и эффективная переработка тяжелых остатков. Ученые обратили свое внимание на асфальт сольвентной деасфальтизации — тяжелый нефтяной остаток, образующийся при переработке нефти. Сложное строение и склонность к коксованию — образованию твердого остатка при нагреве — затрудняют его переработку традиционными методами. Однако такие нефтяные остатки содержат большое количество углерода, который можно использовать повторно.
Исследователи обрабатывали материалы из побочного продукта нефтепереработки при токе 100 А в течение 30 секунд в электродуговой плазме постоянного тока без вакуума. При таких условиях возникают очень высокие локальные температуры, из-за чего сложные тяжелые молекулы распадаются, а содержащийся в них углерод превращается в полезный углеродный материал. Результаты исследования опубликованы в журнале Plasma Chemistry and Plasma Processing.
Павел Поваляев, кандидат технических наук, младший научный сотрудник Научно-образовательного центра Института естественных и технических наук СурГУ, демонстрирует работу реактора / © Фото из архива пресс-службы ТПУ
Происходит это при обычном атмосферном давлении, без специализированных вакуумных насосов или закачки газа. Отсутствие вакуумной системы упрощает конструкцию лабораторной установки и потенциально может облегчить дальнейшее масштабирование технологии.
«Плазменное воздействие длится около 30 секунд и приводит к образованию графитоподобного углерода. Одновременно происходит удаление значительной части водорода, кислорода, серы и других гетероатомов. По данным CHNS/O-анализа, содержание серы уменьшилось с 6,24 % до 1,56 %, а содержание кислорода — с 1,35 % до менее 0,01 %. На данном этапе мы подтвердили работоспособность метода в лабораторных условиях — технология эффективно “очищает” материал, оставляя на выходе графитоподобный углерод. Для практического применения необходимо разработать непрерывную подачу сырья, систему газоочистки, определить энергопотребление и ресурс оборудования», — отмечает одна из участниц проекта Валентина Егорова, младший научный сотрудник Научно-образовательного центра Института естественных и технических наук СурГУ.
Полученный материал специалисты использовали как сырье для получения карбидов кремния и хрома — твердых и жаростойких соединений. Синтез ученые проводили с помощью электродуговой плазмы при 200 А в течение 60 секунд.
«Содержание углерода в продукте достигло 96,94 %, а потеря массы при нагреве до 1030 °C составила 2,74 %, что свидетельствует о высокой термической устойчивости. В материале были обнаружены графитоподобные области, углеродные нанообъекты сферической формы и полиэдрические частицы графита. Полученный углерод мы использовали для синтеза карбидов: содержание карбида кремния составило 85 % после отжига, а содержание карбида хрома — 84 %», — подчеркивает Егорова.
Валентина Егорова, младший научный сотрудник Научно-образовательного центра Института естественных и технических наук СурГУ, проводит SARA-анализ технологического асфальта / © Фото из архива пресс-службы СурГУ
Карбид кремния отличается высокой твердостью и устойчивостью к нагреву; его применяют в шлифовальных материалах, огнеупорах, нагревателях и электронной технике. Карбид хрома используют в защитных покрытиях и деталях, работающих в условиях износа и высоких температур. В быту и промышленности такие материалы встречаются в абразивных кругах, тормозных системах, режущем инструменте и электронных устройствах.
Для нефтедобывающих регионов разработанный метод ученых открывает возможность рассматривать подобные остатки не только как отходы, но и как дополнительный источник углеродного сырья. В дальнейшем это может способствовать уменьшению объемов накопления отходов, расширению ассортимента продукции нефтеперерабатывающих предприятий и развитию региональных производств в области углеродных и керамических материалов.
«Югра располагает значительными объемами углеродсодержащего сырья, включая тяжелые остатки нефтепереработки. Наша задача — научиться не просто утилизировать их, а получать из них полезные материалы. Проведенное исследование показывает, что такой подход принципиально возможен: нефтяной остаток может стать сырьем для графитоподобного углерода и карбидов, применяемых в современной промышленности», — акцентирует Юлия Петрова, руководитель проекта, кандидат химических наук, доцент, директор Института естественных и технических наук СурГУ
Следующий этап — исследование других видов нефтяных остатков, в том числе нефтешламов и асфальтосмолопарафиновых отложений, увеличение загрузки реактора электродуговой плазмы постоянного тока и разработка непрерывного режима обработки. Ученым предстоит более точно определить состав газообразных продуктов, повысить выход и чистоту карбидных фаз, оценить энергозатраты и ресурс электродов. Отдельное направление — испытание полученных материалов в качестве сорбентов, компонентов покрытий и прекурсоров для керамических материалов.
Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Сургутский государственный университет — крупнейший в Югре. Университет проводит исследования в области химии нефти, биомедицины, экологии, информационных технологий и других приоритетных направлений для Югры, участвует в программе «Приоритет-2030» и выступает инициатором создания инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК».
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Звуки помогли повысить урожайность
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Лингвисты выяснили, что три тысячи лет назад в мире было в 10 раз больше языков
Сегодня на земле существует примерно 7500 языков, однако ученые давно подозревали, что в прошлом их было значительно больше. Международная группа лингвистов реконструировала историю языкового разнообразия за последние 12 тысяч лет и пришла к выводу, что человечество уже пережило «золотой век» языков, после которого их число начало быстро сокращаться.
Звуки помогли повысить урожайность
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Российские ученые решили проблему герметизации при производстве композиционных материалов
Ученые КНИТУ-КАИ предложили усовершенствованную пресс-форму для компрессионной консолидации в вакууме композиционных материалов и пластмасс с герметичной внутренней полостью. Изобретение относится к области обработки материалов давлением при воздействии вакуума, в частности к устройствам с герметичной внутренней полостью для компрессионной консолидации термопластичных композиционных материалов.
Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
[miniorange_social_login]
Подтвердить?
Причина отклонения

Не получилось опубликовать!
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Комментарий на проверке
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Аккаунт заблокирован!
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Что-то пошло не так!
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | В ТвГТУ предложили использовать нефтяное сырье и биомассу для получения биотоплива | 0 | 0 | 26-06-2025 |
| 2 | Ученые Губкинского университета создали биоразлагаемый реагент для переработки нефтешламов | 0 | 9.47 | 27-07-2026 |
| 3 | Ученые ТПУ предложили способ получения автомобильного бензина из пластиковых отходов | 5 | 7 | 03-07-2026 |
| 4 | Найден способ превращать отработавшие солнечные батареи в материалы для космоса | 0 | 0 | 10-04-2025 |
| 5 | В Томске нашли новый перспективный способ утилизации отходов нефтедобычи | 0 | 0 | 02-03-2025 |
| 6 | В России научились сжигать нефтяные отходы с «горючим льдом» в разы чище | 6 | 8 | 15-07-2026 |
| 7 | Ученые КФУ создали реагент для добычи тяжелой нефти | 5 | 7 | 26-06-2026 |
| 8 | Нефтяные отходы решили сжигать с помощью «горючего» льда | 0 | 5 | 15-07-2026 |
| 9 | В Томске разработали способ получения компонентов бензина из пластика | 5 | 7 | 03-07-2026 |