Клатрат гидрат

Гидраты клатрата , или газовые гидраты , клатраты или гидраты , представляют собой кристаллические на водной основе, твердые вещества физически напоминающие лед , в котором мелкие неполярные молекулы (обычно газы ) или полярные молекулы с большими гидрофобными фрагментами попадают внутри «клеток» связанных с гидрогенами ,, Замороженные молекулы воды . [ 1 ] [ 2 ] Другими словами, гидраты клатрата представляют собой клатратные соединения , в которых молекула хозяина представляет собой воду , а молекула гостя, как правило, является газом или жидкостью. Без поддержки захваченных молекул структура решетки гидратных клатратов будет рухнуть в обычную кристаллическую структуру льда или жидкую воду. Большинство низкомолекулярных газов, включая O 2 , H 2 , N 2 , Co 2 , Ch 4 , H 2 S , С , DKK , XE и CL 2 , а также некоторые более высокие углеводороды и фреоны образуют гидраты при подходящих температурах и давлениях. Клатратные гидраты не являются официально химическими соединениями, так как молекулы с участием гостей никогда не связаны с решеткой. Образование и разложение гравюртов клатрата представляют собой первые фазовые переходы , а не химические реакции. Их подробные механизмы формирования и разложения на молекулярном уровне все еще не совсем понятны. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Гидраты клатрата были впервые задокументированы в 1810 году сэром Хамфри Дэви , который обнаружил, что вода была основным компонентом того, что ранее считалось затвердевшим хлором. [ 6 ] [ 7 ]
Было обнаружено, что клатраты встречаются в больших количествах. Около 6,4 триллиона ( 6,4 × 10 12 ) Тонны метана пойманы в отложениях метана клатрата на глубоком дне океана . [ 8 ] Такие месторождения можно найти на норвежском континентальном шельфе на северном фланге Shoregga Slide . Клатраты также могут существовать в качестве вечной мерзлоты , как на месте гидрата газа Маллика в дельте Маккензи северо -западной канадской Арктики . Эти гидраты природного газа рассматриваются как потенциально обширный энергетический ресурс, и в нескольких странах представлены национальные программы для разработки этого энергетического ресурса. [ 9 ] Гидрат клатрата также представлял большой интерес в качестве технологии для многих применений, таких как опреснение морской воды, [ 10 ] хранение газа, [ 11 ] Захват и хранение углекислого газа, [ 12 ] охлаждающая среда для центра обработки данных [ 13 ] и районное охлаждение и т. Д. Углеводородные клатраты вызывают проблемы для нефтяной промышленности, потому что они могут образовывать внутри газопроводы , часто приводящих к препятствиям. глубокое осаждение угарного газа углекислого газа было предложено В качестве метода удаления этого парникового газа из атмосферы и контроля климата . Предполагается, что клатраты встречаются в больших количествах на некоторых наружных планетах , лунах и транс-нептунских объектах , связывают газ при довольно высоких температурах. [ 14 ]
Структура
[ редактировать ]
Гидраты газа обычно образуют две кристаллографические кубические структуры: структура (тип) I (названный Si ) и структура (тип) II (названный SII ) [ 15 ] космических групп и соответственно. Третья гексагональная структура космической группы Также может наблюдаться (тип H). [ 16 ]
Единая ячейка типа I состоит из 46 молекул воды, образуя два типа клеток - малые и большие. У единичная ячейка содержится две маленькие клетки и шесть больших. Маленькая клетка имеет форму пентагонального додекаэдра (5 12 ) (который не является обычным додекаэдром), и большая часть тетрадекаэдрона , в частности, гексагональный усеченный трапецировку (5 12 6 2 ) Вместе они формируют версию структуры Weaire -Phelan . Типичные гости, образующие гидраты типа I, представляют собой CO 2 в клатрате углекислого газа и CH 4 в клатрате метана .
Единая ячейка типа II состоит из 136 молекул воды, снова образуя два типа клеток - малые и большие. В этом случае в элементарной ячейке есть шестнадцать небольших клеток и восемь больших. Маленькая клетка снова имеет форму пентагонального додекаэдра (5 12 ), но большой - гексадекаэдр (5 12 6 4 ) Гидраты типа II образуются газами, такими как O 2 и N 2 .
Единая ячейка типа H состоит из 34 молекул воды, образуя три типа клеток - два маленьких из разных типов и одного «огромного». В этом случае единичная ячейка состоит из трех небольших клеток типа 5 12 , два маленьких типа 4 3 5 6 6 3 и один огромный тип 5 12 6 8 Полем Формирование типа H требует, чтобы сотрудничество двух гостевых газов (больших и маленьких) стабильно. Это большая полость, которая позволяет структуру H гидраты вписаться в большие молекулы (например, бутан , углеводороды ), учитывая наличие других меньших газов помощи для заполнения и поддержки оставшихся полостей. Предполагалось, что структура H гидраты существуют в Мексиканском заливе. Термогенно продуцируемые поставки тяжелых углеводородов встречаются там.
Гидраты во вселенной
[ редактировать ]Iro et al. В [ 17 ] Попытка интерпретировать дефицит азота в кометах , изложила большинство условий для образования гидрата в протопланетарных туманных , окружающих звездами до мэции и основной последовательности , несмотря на быстрый рост зерна до метро. Ключ состояла в том, чтобы обеспечить достаточное количество микроскопических частиц льда, подвергающихся воздействию газообразной среды. Наблюдения за радиометрическим континуумом термозветинговых дисков вокруг -Tauri и Herbig Ae/Be Stars предлагают массивные пылевые диски, состоящие из зерен миллиметрового размера, которые исчезают через несколько миллионов лет (например, [ 18 ] [ 19 ] ) Много работ по обнаружению водных льгот во вселенной было проведено в инфракрасной космической обсерватории (ISO). Например, широкие ленты водяного льда при 43 и 60 мкм были обнаружены на диске изолированного гербиг AE/BE Star HD 100546 в Musca . Один при 43 мкм намного слабее, чем тот, который при 60 мкм, что означает водяной лед, расположен во внешних частях диска при температурах ниже 50 К. [ 20 ] Существует также еще одна широкая ледяная особенность между 87 и 90 мкм, что очень похоже на тот, который в NGC 6302 [ 21 ] (жук или туманность бабочки в Скорпиусе ). Кристаллические льты были также обнаружены на прото-планетарных дисках ε-эридани и изолированной звезды Fe HD 142527 [ 22 ] [ 23 ] в волчанке . 90% льда в последнем был обнаружен кристаллическим при температуре около 50 К. HST продемонстрировал, что относительно старые термозветинговые диски , как тот, который около 5-миллионного года B9.5Ve [ 24 ] Herbig Ae/Be Star HD 141569a, пыльные. [ 25 ] Li & Moon [ 26 ] Нашел там водный лед. Зная, что ICE обычно существуют во внешних частях прото-планетарных туманных , Hersant et al. [ 27 ] предложил интерпретация летучивого обогащения, наблюдаемое на четырех гигантских планетах Солнечной системы , в отношении солнечной содержания . Они предположили, что летучие вещества были пойманы в виде гидратов и включены в планетезимали, летающие в зонах кормления протопланет .
Kieffer et al. (2006) предположили, что активность гейзера в южной полярной области Сатурна лунного Enceladus происходит из клатрат -гидратов, где углекислый газ, метатан и азот высвобождаются при воздействии вакуума пространства через переломы «тигр », обнаруженные в эта область. [ 28 ] Тем не менее, последующий анализ материала шлейфа повышает вероятность того, что гейзеры на Enceladus вытекают из соленого подземного океана. [ 29 ]
клатрат углекислого газа Считается, что играет важную роль в различных процессах на Марсе. Клатрат водорода, вероятно, образуется в тумантах конденсации для газовых гигантов. [ Цитация необходима ]
Kamata et al. [ 30 ] (2019) Университета Хоккайдо предположил, что тонкий слой клатратных гидратов теплопроседает подземный океан жидкой воды плутона , существование которых предлагается данными из нового зонда горизонтов .
Гидраты на земле
[ редактировать ]Гидраты природного газа
[ редактировать ]Естественно на земле -гидратах можно найти на морском дне , в океанских отложениях, [ 31 ] в глубоководных озерах (например, озеро Байкал ), а также в вечной мерзлоты . Количество метана, потенциально пойманного в естественные отложения гидрата метана, может быть значительным (10 15 до 10 17 кубические метры), [ 32 ] что делает их основным интересом в качестве потенциального энергетического ресурса. Катастрофическое высвобождение метана от разложения таких отложений может привести к глобальному изменению климата, называемое « гипотезой клатратного оружия », потому что CH 4 является более сильным парниковым газом, чем CO 2 (см. Атмосферный метан ). Быстрое разложение таких отложений считается геохазардом из -за его потенциала для запуска оползней , землетрясений и цунами . Тем не менее, гидраты природного газа не содержат только метана, но также и другие углеводородные газы, а также H 2 S и CO 2 . Воздушные гидраты часто наблюдаются в образцах полярного льда.
Пинго являются общими структурами в вечной мерзлоты. [ 33 ] Подобные структуры обнаруживаются в глубокой воде, связанной с вентиляционными отверстиями метана. Примечательно, что газовые гидраты могут даже сформироваться в отсутствие жидкой фазы. В этой ситуации вода растворяется в газе или в жидкой углеводородной фазе. [ 34 ]
В 2017 году и Япония, и Китай объявили, что попытки крупномасштабного извлечения ресурсов гидратов метана из-под морского дна были успешными. Тем не менее, коммерческое масштабное производство остается за много лет. [ 35 ] [ 36 ]
В отчете о исследованиях в области исследований в 2020 году выявлены технологии накопления и добычи гидрата газа в качестве одного из 10 лучших исследований в области геоссии. [ 37 ]
Гидраты газа в трубопроводах
[ редактировать ]Термодинамические условия в пользу образования гидрата часто встречаются в трубопроводах . Это очень нежелательно, потому что кристаллы клатрата могут агломерации и подключить линию [ 38 ] и вызвать сбой обеспечения потока , а также клапаны повреждения и инструменты. Результаты могут варьироваться от уменьшения потока до повреждения оборудования.
Философия формирования гидрата, профилактики и смягчения
[ редактировать ]Гидраты имеют сильную тенденцию к агломерату и придерживаться стены трубы и тем самым подключать трубопровод. После образования их можно разложить путем повышения температуры и/или снижения давления. Даже в этих условиях диссоциация клатрата является медленным процессом.
Следовательно, предотвращение образования гидрата, по -видимому, является ключом к проблеме. Философия предотвращения гидрата, как правило, может основываться на трех уровнях безопасности, перечисленных в порядке приоритета:
- Избегайте условий эксплуатации, которые могут вызвать образование гидратов путем ухудшения температуры образования гидрата с использованием дегидратации гликоля ;
- Временно изменить условия работы , чтобы избежать образования гидрата;
- Предотвратить образование гидратов путем добавления химических веществ, которые (а) сдвигают условия равновесия гидрата в направлении более низких температур и более высоких давлений или (б) увеличивают время образования гидрата ( ингибиторы )
Фактическая философия будет зависеть от эксплуатационных обстоятельств, таких как давление, температура, тип потока (газ, жидкость, присутствие воды и т. Д.).
Ингибиторы гидрата
[ редактировать ]При работе в рамках набора параметров, где можно сформировать гидраты, есть еще способы избежать их образования. Изменение состава газа путем добавления химических веществ может снизить температуру образования гидрата и/или задержать их образование. В целом существуют два варианта:
- Термодинамические ингибиторы
- Кинетические ингибиторы и антиаггламера
Наиболее распространенными термодинамическими ингибиторами являются метанол , моноэтиленгликоль (МЕГ) и диэтиленгликоль (DEG), обычно называемые гликолем . Все могут быть восстановлены и рециркулированы, но экономика восстановления метанола в большинстве случаев не является благоприятной. MEG предпочтительнее DEG для применений, где температура ожидается -10 ° C или ниже из -за высокой вязкости при низких температурах. Триэтиленгликоль (TEG) имеет слишком низкое давление паров, чтобы подходить в качестве ингибитора, вводимого в газовый поток. Больше метанола теряется в газовой фазе по сравнению с MEG или DEG.
Использование кинетических ингибиторов и антиаггламера в реальных полевых операциях является новой и развивающейся технологией. Это требует обширных тестов и оптимизации в реальной системе. В то время как кинетические ингибиторы работают, замедляя кинетику зарождения, антиаггламераны не останавливают зарождение, но останавливают агломерацию (объединяя) кристаллов гидрата газа. Эти два вида ингибиторов также известны как ингибиторы гидрата низкой дозировки , потому что они требуют гораздо меньших концентраций, чем обычные термодинамические ингибиторы. Кинетические ингибиторы, которые не требуют эффективной комплексной смеси воды и углеводородов, обычно являются полимерами или сополимерами и антиаггламерами (требуют воды и углеводородов) являются полимерами или ZwitterIonic -обычно аммония и COOH-поверхностно-активные вещества, притягиваемые к гидритам, так и на гидритах.
Пустые клатратные гидраты
[ редактировать ]Пустые клатратные гидраты [ 39 ] термодинамически нестабильны (гостевые молекулы имеют первостепенное значение для стабилизации этих структур) по отношению к льду, и поэтому их исследование с использованием экспериментальных методов значительно ограничено очень специфическими условиями образования; Тем не менее, их механическая стабильность делает теоретические и компьютерные методы моделирования идеальным выбором для решения их термодинамических свойств. Начиная с очень холодных образцов (110–145 К), Falenty et al. [ 40 ] Дег . Гидрат демонстрирует отрицательное термическое расширение при T <55 K , и оно является механически более стабильным и имеет большую постоянную решетку при низких температурах, чем аналог, заполненный NE. Существование такого пористого льда было теоретически предсказано ранее. [ 41 ] С теоретической точки зрения, пустые гидраты можно исследовать с использованием молекулярной динамики или методов Монте -Карло. Conde et al. Используется пустые гидраты и полностью атомное описание твердой решетки для оценки фазовой диаграммы H 2 O при отрицательных давлениях и T ≤ 300 K , [ 42 ] и получить различия в химических потенциалах между IH IH и пустыми гидратами, центральными для теории Ван -дер -Ваальса -Платиу. Jacobson et al. выполненный [ 43 ] моделирование с использованием моноатомической (грубогозерной) модели, разработанной для H 2 O, которая способна захватить тетраэдрическую симметрию гидратов. Их расчеты показали, что под 1 атм давление в атм и пустые гидраты SII метастабируются в отношении фаз льда до их температуры плавления, T = 245 ± 2 K и T = 252 ± 2 K соответственно. Matsui et al. занято [ 44 ] Молекулярная динамика для проведения тщательного и систематического изучения нескольких ледяных полиморфов, а именно пространственных фуллерена, цеолитовых ИСС и аэропоток, и интерпретировала их относительную стабильность с точки зрения геометрических соображений.
Термодинамика метастабильных пустых гидратов Si -клатрата была исследована по широким диапазонам температуры и давления, 100 K ≤ T ≤ 220 K и 100 кПа ≤ P ≤ 500 МПа , Cruz et al. [ 45 ] Использование крупномасштабных моделирования и по сравнению с экспериментальными данными при 100 кПа. Вся полученная поверхность P - V - T была установлена универсальной формой уравнения штата Парсафар и Мейсона с точностью 99,7–99,9%. Деформация структуры, вызванная прикладной температурой, следовала параболическому закону, и существует критическая температура, над которой изобарическое тепловое расширение становится отрицательным, в диапазоне от 194,7 К при 100 кПа до 166,2 К при 500 МПа. Ответ на применяемое ( P , T ) поле анализировали с точки зрения угловых и дескрипторов расстояния классической тетраэдрической структуры и наблюдалось, что происходит в основном посредством углового изменения для ( P , T )> (200 МПа, 200 К). Длина водородных связей, ответственных за целостность структуры, была нечувствительной к термодинамическим условиям, а их среднее значение - r (̅o h) = 0,25 нм .
CO 2 Гидрат
[ редактировать ]Клатрат гидрат, который связывал CO 2 в качестве гостевой молекулы, называется гидрат CO 2 . Термин гидратов CO 2 чаще используется в наши дни с его актуальностью в антропогенном захвате и секвестрации CO 2 . Нестахиометрическое соединение, гидрат углекислого газа, состоит из водородных молекул воды, расположенных в ледяных рамках, которые занимаются молекулами с соответствующими размерами и областями. В структуре I CO 2 гидрата кристаллизуется как один из двух кубических гидратов, состоящих из 46 часов молекул (или D 2 O) и восемь молекул CO 2 , занимающих как большие полости (тетракадекэдры), так и небольшие полости (пентагональные додекаэдры). [ 46 ] Исследователи полагали, что океаны и вечная мерзлота обладают огромным потенциалом для захвата антропогенного CO 2 в гидратах формы CO 2 . Использование добавок для сдвига кривой равновесия гидрата CO 2 в фазовой диаграмме в направлении более высокой температуры и более низких давлений все еще находится под пристальным вниманием, чтобы сделать обширное крупномасштабное хранение CO 2 жизнеспособным на более мелких подводных глубинах. [ 47 ]
Смотрите также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Englezos, Peter (1993). «Клатрат гидраты». Исследования промышленной и инженерной химии . 32 (7): 1251–1274. doi : 10.1021/IE00019A001 .
- ^ Hassanpouryouzband, Aliakbar; Joonaki, Edris; Вашегани Фарахани, Мехрддад; Такея, Сатоши; Руппел, Кэролин; Ян, Джинхай; J. English, Niall; М. Шикс, Джудит; Эдлманн, Катриона; Мехрабиан, Хади; М. Аман, Захари; Тохиди, Бахман (2020). «Газовые гидраты в устойчивой химии» . Обзоры химического общества . 49 (15): 5225–5309. doi : 10.1039/c8cs00989a . HDL : 1912/26136 . PMID 32567615 . S2CID 219971360 .
- ^ Gao S; Дом W; Чепмен WG (2005). «ЯМР МРТ исследование механизмов гидрата газа» . Журнал физической химии б . 109 (41): 19090–19093. Citeseerx 10.1.1.175.9193 . doi : 10.1021/jp052071w . PMID 16853461 . S2CID 18762205 . Получено 3 августа 2009 г.
- ^ Gao S; Чепмен WG; House W (2005). «ЯМР и расследование вязкости формирования и диссоциации клатрата» . Ind. Eng. Химический Резерв 44 (19): 7373–7379. doi : 10.1021/IE050464B . Получено 3 августа 2009 г.
- ^ Чоудхари, Нилеш; Чакрабарти, Суман; Рой, Судип; Кумар, Раджниш (январь 2019 г.). «Сравнение различных моделей воды для расчета температуры плавления гидрата метана с использованием моделирования молекулярной динамики». Химическая физика . 516 : 6–14. Bibcode : 2019cp .... 516 .... 6c . doi : 10.1016/j.chemphys.2018.08.036 . S2CID 106222519 .
- ^ Майкл Фарадей (1859). На гидрате хлора . Ежеквартальный журнал науки. С. 81–84 . Получено 8 апреля 2024 года .
- ^ Эллен Томас (ноябрь 2004 г.). «Клатраты: малоизвестные компоненты глобального углеродного цикла» . Уэслианский университет . Получено 13 декабря 2007 года .
- ^ Баффет, Б.; Арчер Д. (2004). «Глобальный инвентарь метана клатрата: чувствительность к изменениям в глубоком океане». Земля планета. Наука Летал 227 (3–4): 185–199. Bibcode : 2004e & psl.227..185b . doi : 10.1016/j.epsl.2004.09.005 .
- ^ Чонг, Чжэн Ронг; Ян, она Херн Брайан; Бабу, Понниваван; Линга, Правин; Ли, Сяо-Сен (2016). «Обзор гидратов природного газа как энергетический ресурс: перспективы и проблемы». Прикладная энергия . 162 : 1633–1652. BIBCODE : 2016Apen..162.1633C . doi : 10.1016/j.apenergy.2014.12.061 .
- ^ «Приготовленная вода из холодной энергии | Инженеры Австралия» .
- ^ «Экологичные способы эффективного использования природного газа» . Пролива времена . 30 июня 2017 года.
- ^ Бабу, Понниваван; Линга, Правин; Кумар, Раджниш; Энглезос, Питер (1 июня 2015 г.). «Обзор процесса разделения газа на основе гидрата (HBGS) для захвата предварительного схватки углекислого газа». Энергия 85 : 261–279. doi : 10.1016/j.energy.2015.03.103 .
- ^ «NUS, Keppel, SLNG в связи с разработкой лучшей технологии охлаждения для центров обработки данных» . Пролива времена . 22 октября 2019 года.
- ^ Гош, Jyotirmoy; Methikkalam, Rabin Rajan J.; Бхуин, Радха Гобинда; Рагапати, Гопи; Чоудхари, Нилеш; Кумар, Раджниш; Predeep, Thalappil (29 января 2019 г.). «Клатрат гидраты в межзвездной среде» . Труды Национальной академии наук . 116 (5): 1526-1531. Bibcode : 2019pnas..116.1526g . Doi : 10.1073/pnas.1814293116 . PMC 6358667 . PMID 30630945 .
- ^ Stackelberg, M.V; Мюллер, HR (1954). «Фиксированные гашидраты II. Структура и космическая химия» [Сплошные газовые гидраты II. Журнал электрохимии, отчеты от физической химии Bunsengesellschaft für (на немецком языке). 58 (1): 25–39. Doi : 10.1002/bbpc.19540580105 . S2CID 93862670 .
- ^ Слоан, Э. Денди и Ко, Кэролин А. (2008) [1st Pub. 1998]. «Глава 2. Молекулярные структуры и сходство с льдом». Клатрат гидраты природных газов . CRC Press. п. 45. ISBN 978-0-8493-9078-4 .
- ^ Иро, Николас; Готье, Даниэль; Херсант, Франк; Бокель-Морван, Доминик ; Лунин, Джонатан I. В кометах азот. ИКАРС 161 (2): 511–532. Бибкод : 2003icar . 10.1.1.487.722Citeserx два 10.1016/S0019-1035(02)00038-6:
- ^ Беквит, SVW; Хеннинг, Т.; Накагава Ю. (2000). «Свойства пыли и сборка больших частиц на протопланетических дисках». Протостары и планеты . IV : 533. Arxiv : Astro-PH/9902241 . Bibcode : 2000prpl.conf..533b .
- ^ Натта, а.; Grinin, v.; Mannings, V. (2000). «Свойства и эволюция дисков вокруг звезд предварительной последовательности промежуточной массы». Протостары и планеты . IV : 559. Bibcode : 2000prpl.conf..559n . HDL : 2014/17884 .
- ^ Malfait, K.; Waelkens, C.; Уотерс, LBFM; Vandenbussche, B.; Huygen, E.; De Graauw, MS (1998). «Спектр молодой звезды HD 100546, наблюдаемый с инфракрасной космической обсерваторией». Астрономия и астрофизика . 332 : L25 - L28. Bibcode : 1998a & A ... 332L..25M .
- ^ Барлоу, MJ, в ходе разбирательства «Взгляд ISO на звездную эволюцию», Noordwijkerhout, 1–4 июля 1997 г. [ Проверка необходима ]
- ^ Ли, Аген; Лунин, Джонатан I.; Бендо, GJ (2003). «Модификация инфракрасной эмиссии с диска ε-эридани» Астрофизический журнал 598 (1): L51 - L5 Arxiv : Astro-ph/0311069 . Bibcode : 2003Apj ... 598L..51L Doi : 10.1086/ 3 S2CID 16191976
- ^ Malfait, K.; Waelkens, C.; Bouwman, J.; Де Котер, А.; Waters, LBFM (1999). «Спектр ISO молодой звезды HD 142527». Астрономия и астрофизика . 345 : 181. Bibcode : 1999a & A ... 345..181m .
- ^ Jaschek, C.; Джашек, М. (1992). «Обзор Southern Be Star: Spectra и Radiis конверта». Серия добавок астрономии и астрофизики . 95 : 535. Bibcode : 1992a & as ... 95..535j .
- ^ Clampin, M.; Крист, JE; Ардила, доктор; Голимовски, да; Хартиг, GF; Ford, HC; Иллингворт, GD; Bartko, F.; Bentez, N.; Blakeslee, JP; Bouwens, RJ; Broadhurst, TJ; Браун, Ра; Берроуз, CJ; Ченг, например; Крест, NJG; Feldman, PD; Franx, M.; Gronwall, C.; Младенец, L.; Кимбл, Ра; Меньше, mp; Мартел, Ар; Menteau, F.; Meurer, Gr; Майли, ГК; Почтальон, м.; Розати, П.; Сирианни, М.; Sparks, WB; TRA, HD; Цветанов, Зи; Белый, RL; Zheng, W. (2003). «Космический телескоп Hubble ACS Coronagraphic визуализации термозветинного диска вокруг HD 141569a». Астрономический журнал . 126 (1): 385–392. Arxiv : Astro -ph/0303605 . Bibcode : 2003aj .... 126..385c . Doi : 10.1086/375460 . S2CID 243393 .
- ^ Ли, Аген; Лунин, Джонатан И. (2003). «Моделирование инфракрасной эмиссии с диска HD 141569a». Астрофизический журнал . 594 (2): 987–1010. Arxiv : Astro-ph/0311070 . Bibcode : 2003Apj ... 594..987L . doi : 10.1086/376939 . S2CID 14852254 .
- ^ Hersant, F (2004). «Обогащение в летучих веществах на гигантских планетах солнечной системы». Планетарная и космическая наука . 52 (7): 623–641. Bibcode : 2004p & ss ... 52..623H . doi : 10.1016/j.pss.2003.12.011 .
- ^ Киффер, Сьюзен У.; Синьли Лу; Крейг М. Бетке; Джон Р. Спенсер; Стивен Маршак; Александра Навенки (2006). «Гипотеза клатратного водохранилища для южного полярного шлейфа Энчеладуса». Наука . 314 (5806): 1764–1766. Bibcode : 2006sci ... 314.1764K . doi : 10.1126/science.1133519 . PMID 17170301 . S2CID 41743663 .
- ^ Iess, L.; Стивенсон, диджей; Parisi, M.; Хемингуэй, Д.; Джейкобсон, Ра; Лунин, Джонатан I.; Nimmo, F.; Армстронг, JW; Асмар, SW; Ducci, M.; Tortora, P. (4 апреля 2014 г.). «Гравитационное поле и внутренняя структура Enceladus» (PDF) . Наука . 344 (6179): 78–80. Bibcode : 2014sci ... 344 ... 78i . doi : 10.1126/science.1250551 . PMID 24700854 . S2CID 28990283 .
- ^ Камата, Шунни; Ниммо, Фрэнсис; Sekine, Yasuhito; Курамото, Кийоши; Ногучи, Наоки; Кимура, июнь; Тани, Ацуши (июнь 2019 г.). «Океан Плутона - это капитал и изолирован гидратами газа» Природа Геонаука 12 (6): 407–4 Bibcode : 2019natge..12..407k Doi : 10.1038/ s41561-019-0369-8 HDL : 2115/7 S2CID 182346067
- ^ Kvenvolden, Keith A.; МакМенамин, Марк А. (1980). «Гидраты природного газа; обзор их геологического явления». Циркуляр (отчет). doi : 10.3133/cir825 .
- ^ Маршалл, Майкл (26 марта 2009 г.). «Лед, который горит, может быть зеленым ископаемым топливом» . Новый ученый .
- ^ USSLER, W.; Паул, CK; Lorenson, T.; Dallimore, S.; Medioli, B.; Blasco, S.; McLaughlin, F.; Никсон, Ф.М. (2005). «Утечка метана от пинго, подобных чертам на арктическом полке, Бофорт Море, NWT, Канада». Agu Fall Meeting Abstracts . 2005 : C11a - 1069. Bibcode : 2005agufm.c11a1069U .
- ^ Youssef, Z.; Барро, А.; Mougin, P.; Хосе, Дж.; Мокбель И. (15 апреля 2009 г.). «Измерения температуры диссоциации гидрата метана, этана и CO 2 в отсутствие какой -либо водной фазы и прогнозирования с уравнением Cubic Plus ассоциации». Исследования промышленной и инженерной химии . 48 (8): 4045–4050. doi : 10.1021/ie801351e .
- ^ «Китай претендует на прорыв в« легковоспламеняющемся льду » . BBC News . 19 мая 2017 года.
- ^ «Китай и Япония находят способ извлечь« горючий лед »из морского дна, используя легендарное замороженное ископаемое топливо» . Национальный пост . 19 мая 2017 года.
- ^ «Интернет науки» .
- ^ Gao, Shuqiang (2008). «Исследование взаимодействия между гидратами газа и несколькими другими элементами обеспечения потока». Энергия и топливо . 22 (5): 3150–3153. doi : 10.1021/ef800189k .
- ^ Круз, Фернандо Джал; Алави, Саман; Мота, Хосе П.Б. (2019). «Недотемпературное термодинамическое исследование метастабильных гидратов пустого клатрата с использованием молекулярного моделирования». ACS Земля и Космическая Химия . 3 (5): 789–799. Bibcode : 2019esc ..... 3..789c . doi : 10.1021/acsearthspacechem.9b00009 . S2CID 140362440 .
- ^ Falenty A.; Hansen TC; Kuhs F. (2014). «Формирование и свойства ICE XVI, полученные путем опорожнения типа SII клатрата гидрата». Природа . 516 (7530): 231–234. Bibcode : 2014natur.516..231f . doi : 10.1038/nature14014 . PMID 25503235 . S2CID 4464711 .
- ^ Kosyakov VI (2009). «Формирование структуры под отрицательным давлением». J. Struct. Химический 50 : 60–65. doi : 10.1007/s10947-009-0190-0 . S2CID 97767359 .
- ^ Conde MM; Vega C.; Tribello GA; Слейтер Б. (2009). «Фазовая диаграмма воды при отрицательных давлениях: виртуальные льты». J. Chem. Физический 131 (3): 034510. BIBCODE : 2009JCHPH.131C4510C . doi : 10.1063/1,3182727 . PMID 19624212 .
- ^ Jacobson LC; Hujo W.; Molinero V. (2009). «Термодинамическая стабильность и рост гидратов без гостей: кристаллическая фаза воды с низкой плотностью» . J. Phys Химический Беременный 113 (30): 10298–10307. doi : 10.1021/jp903439a . PMID 19585976 .
- ^ Scale T.; Foot M.; Ягасак Т.; Потребление M.; Танака Х. (2017). Полем J. Chem. Физический 147 : 09101. DOI : 10.1063/1.499477 . PMID 28886658 .
- ^ Круз Фьял; Alavi S.; Mota JPB (2019). «Недотемпературное термодинамическое исследование метастабильных гидратов пустого клатрата с использованием молекулярного моделирования». ACS Земля и Космическая Химия . 3 (5): 789–799. Bibcode : 2019esc ..... 3..789c . doi : 10.1021/acsearthspacechem.9b00009 . S2CID 140362440 .
- ^ Circone S.; Стерн Лос -Анджелес; Кирби Ш; Дарем WB; Chacoumakos BC; Rawn CJ; Рондинон AJ; Исии Ю. (2003). «Гидрат CO2: синтез, состав, структура, поведение диссоциации и сравнение со структурой I CH4 гидрата» . Журнал физической химии б . 107 (23): 5529–5539. doi : 10.1021/jp027391j .
- ^ Zheng J.; Чонг Зр; Qureshi MF; Линга П. (2020). «Секвестрация диоксида углерода через гидраты газа: потенциальный путь к декарбонизации». Энергетическое топливо . 34 (9): 10529–10546. doi : 10.1021/acs.energyfuels.0c02309 . S2CID 225428567 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Гао, Шуцян; Дом, Уэйлон; Чепмен, Уолтер (2005). «ЯМР/МРТ -исследование механизмов гидрата клатрата». J. Phys Химический Беременный 109 (41): 19090–19093. doi : 10.1021/jp052071w . PMID 16853461 . S2CID 18762205 .
- Султан, н; Cochonat, P; Foucher, J.-P; Mienert, J (2004). «Влияние гидратов газа на нестабильность склона морского дна» (PDF) . Морская геология . 213 (1–4): 379–401. Bibcode : 2004mgeol.213..379s . doi : 10.1016/j.margeo.2004.10.015 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Гидраты газа , из Института морских наук Лейбниза , Киль (IFM-Geomar)
- Проект сахара (водохранилище гидрата подводного газа) , из Института морских наук Лейбниза , Киль (IFM-Geomar)
- Гидраты газа в видео архивировали 2016-03-21 на машине Wayback и -фоновые знания о гидратах газа, их профилактике и удалении (производителем Autoclaves Hydrate)