Jump to content

Клатрат гидрат

(Перенаправлено из газовых гидратов )
Метановый клатрат Блок, встроенный в отложения Гидратного хребта, у Орегона, США.

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 ]
Клетки, строящие различные гидратные конструкции газа

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:

  1. Избегайте условий эксплуатации, которые могут вызвать образование гидратов путем ухудшения температуры образования гидрата с использованием дегидратации гликоля ;
  2. Временно изменить условия работы , чтобы избежать образования гидрата;
  3. 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:

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 ]
  1. ^ Englezos, Peter (1993). «Клатрат гидраты». Исследования промышленной и инженерной химии . 32 (7): 1251–1274. doi : 10.1021/IE00019A001 .
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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.
  4. ^ 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.
  5. ^ 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 .
  6. ^ Майкл Фарадей (1859). На гидрате хлора . Ежеквартальный журнал науки. С. 81–84 . Получено 8 апреля 2024 года .
  7. ^ Эллен Томас (ноябрь 2004 г.). «Клатраты: малоизвестные компоненты глобального углеродного цикла» . Уэслианский университет . Получено 13 декабря 2007 года .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ «Приготовленная вода из холодной энергии | Инженеры Австралия» .
  11. ^ «Экологичные способы эффективного использования природного газа» . Пролива времена . 30 июня 2017 года.
  12. ^ 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 .
  13. ^ «NUS, Keppel, SLNG в связи с разработкой лучшей технологии охлаждения для центров обработки данных» . Пролива времена . 22 октября 2019 года.
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ 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:
  18. ^ 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 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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 .
  21. ^ Барлоу, MJ, в ходе разбирательства «Взгляд ISO на звездную эволюцию», Noordwijkerhout, 1–4 июля 1997 г. [ Проверка необходима ]
  22. ^ 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
  23. ^ 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 .
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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 .
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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
  31. ^ Kvenvolden, Keith A.; МакМенамин, Марк А. (1980). «Гидраты природного газа; обзор их геологического явления». Циркуляр (отчет). doi : 10.3133/cir825 .
  32. ^ Маршалл, Майкл (26 марта 2009 г.). «Лед, который горит, может быть зеленым ископаемым топливом» . Новый ученый .
  33. ^ 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 .
  34. ^ 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 .
  35. ^ «Китай претендует на прорыв в« легковоспламеняющемся льду » . BBC News . 19 мая 2017 года.
  36. ^ «Китай и Япония находят способ извлечь« горючий лед »из морского дна, используя легендарное замороженное ископаемое топливо» . Национальный пост . 19 мая 2017 года.
  37. ^ «Интернет науки» .
  38. ^ 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 .
  39. ^ 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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ Kosyakov VI (2009). «Формирование структуры под отрицательным давлением». J. Struct. Химический 50 : 60–65. doi : 10.1007/s10947-009-0190-0 . S2CID   97767359 .
  42. ^ 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 .
  43. ^ 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 .
  44. ^ Scale T.; Foot M.; Ягасак Т.; Потребление M.; Танака Х. (2017). Полем J. Chem. Физический 147 : 09101. DOI : 10.1063/1.499477 . PMID   28886658 .
  45. ^ 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 .
  46. ^ 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 .
  47. ^ 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 ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 89c8203e9f32864f2351011f8cfcd22a__1724060340
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/89/2a/89c8203e9f32864f2351011f8cfcd22a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Clathrate hydrate - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)