энергия
Вы постоянно спрашиваете, можно ли производить биотопливо (желательно на заднем дворе) из того, из этого и даже из страшно сказать чего.
И вот пришло время откровенных и местами исчерпывающих ответов.
Если вы, читатель, собираетесь продолжать энергообеспечивать себя в том же темпе, в каком делали это всегда, то Земле, человечеству очень скоро придётся положить зубы на полку — или спешно и продуктивно искать альтернативу ископаемым источникам. Отчасти из-за загрязнения, отчасти из-за того, что нефтяные недра конечны. Да, «Компьюлента» постоянно подсовывает вам новинки ветро- и гелиоэнергетики (которые вы лениво пробегаете глазами, думая, зачем вам это), но альтернативные формы энергии могут быть куда более… скажем так, странными. В общем, приготовьтесь удивляться.
1. Листья травы табака
Каждый слышал о магическом превращении царицы полей в биотопливо. Но кукуруза в этом смысле — очень плохое сырьё (просто поверьте), поэтому наука не перестаёт перебирать флору, надеясь на чудо. И однажды дело дошло даже до табака. Точнее — до генетически модифицированного табака. Основные строительные блоки для производства биотоплива из растений — крахмал и сахара, поэтому, естественно, увеличивая их количество в зелёном друге, можно добиться приемлемого результата. Агроинженеры недавно обнаружили, что способны модифицировать ген в табаке для увеличения производства крахмала на жутковатые 700%, что повысит выход сахаров (в производстве — биотоплива) на 500%. В качестве бонуса метод можно использовать просто для культивации продовольственных культур — скажем, «нашей» сахарной свёклы, которая тогда станет страшно «сахаристостой».
2. Сахарные батарейки
Технологии производства батареек ничто без весьма токсичных металлов, которые а) трудно добывать, б) имеют ограниченный срок жизни и в) создают проблемы с утилизацией. А вот «белая смерть» (сахар) от этих минусов избавлена. Недавно биоинженеры построили прототип «ферментативного топливного элемента», который имитирует поведение биологических систем (например, растений), преобразующих глюкозу в энергию. В результате батареи дают больше энергии, чем литий-ионные аккумуляторы. Кроме того, они биоразлагаемы и многоразовы. Восклицательного знака ставить не будем, потому что… Вы сами всё понимаете.
3. Ятрофа куркас
О, это растение производит богатые маслом семена, которые отлично подходят для производства биодизеля, и замечательно себя чувствует на сухих, песчаных землях, кои не очень-то подходят для выращивания на деревьях булок и колбасы. То есть оно не претендует на сельхозугодья, а потому не обидит продовольственные культуры. К сожалению, семена ятрофы не прорастают в бедной почве столь же легко, как взрослое растение. Поэтому наука пытается генетически модифицировать эту культуру, чтобы сделать её более подходящей для производства вожделенного топлива для ваших «Жигулей». Результатом может стать сверхвыносливое растение, которое будет расти почти везде и приносить много-много радости автомобилистам. А может и не стать.
4. Водорослевые машины
В отличие от ятрофы, которая мыслится источником топлива пока только теоретически, микроводоросли уже готовы к употреблению. Они растут в океане, а потому не конкурируют с продовольственными культурами. Кроме того, они производят больше крахмала и сахаров, чем сине-зелёные водоросли, кои тоже рассматриваются в качестве источника альтернативной энергии. Так в чём проблема? В том, что достойные урожаи микроводорослей просто так не дадутся. Поэтому биотехнологи упорно ищут способы генетической модификации этих растений.
Если для вас это не слишком футуристично, спешим сообщить, что исследователи интегрируют «генетические цепи» в бактерии и водоросли для получения биотоплива посредством фотосинтеза. По сути, в растения хотят добавить новые молекулярные машины. Есть даже такое инженерное предложение: а почему бы не внедрить в эти организмы светопоглощающие «антенны», которые в том числе повысят эффективность выхода биотоплива? То есть речь идёт о генетическом изменении системы поглощения света микроорганизмами (как-то даже жаль, что никто не собирается вставлять в растения металлическую антенну: это было бы забавно).
5. Супердрожжи
Преобразование растительного материала в топливо часто не очень эффективно, особенно если это отходы, оставшиеся от лесного или сельского хозяйства. Однако биолог На Вэй (Na Wei) и его коллеги обнаружили, что могут генетически модифицировать форму дрожжей, чтобы те переваривали жёсткую, волокнистую ксилозу в растениях. Обычно эта часть растений не используется, так как создаёт токсичную, кислую среду для микробов. Но улучшенные дрожжи способны переварить ксилозу на химические компоненты, из которых уже можно делать биотопливо. Такие сверхдрожжи, думается, очень пригодились бы для превращения растительных отходов в энергию.
6. Кукурузное просо
Всякий знает, что просо прутьевидное (Panicum virgatum) — спорный источник биотоплива. С одной стороны, оно быстро растёт, а это значит, что производство топлива получит должное количество материала, а с другой — оно инвазивно и стремительно заполняет собой всё то пространство, где его имеют неосторожность разводить. Тем не менее P. virgatum в один прекрасный день может оказаться весьма полезным — если добавить ему несколько генов. Биологи обнаружили, что с помощью модификации проса геном от кукурузы можно увеличить количество в нём крахмала и, следовательно, упростить преобразование в топливо. А ещё полностью убрать цветение, что поставит крест на инвазивности вида.
7. Искусственный фотосинтез
Специалисты Калифорнийского технологического института (США) — большие доки в том, что они называют искусственным фотосинтезом. Их цель — производство синтетического варианта молекулярного механизма, используемого растениями для превращения света и воды в энергию. Результат выглядит как панели солнечных батарей, заключённые в пластиковый корпус: последний сделан из тонких листовых мембран — правда, состоящих из полупроводниковых материалов. Пропуская воду через устройство и «обстреливая» его светом, можно производить жидкий водород или углеводороды. Это решает главную проблему солнечной энергии — хранение. Потому что в результате получается жидкость, которую можно холить и лелеять, используя уже существующую инфраструктуру.
8. Вечные проточные редокс-аккумуляторы
Проточными редокс-аккумуляторами называют батареи, запасающие энергию с помощью окислительно-восстановительных реакций («редокс» от англ. redox, reduction-oxidation — окисление-восстановление). Обычно такие аккумуляторы используют в автомобилях и других транспортных средствах. В принципе, эти батареи можно пополнять вечно, потому что их энергия сохраняется в растворе электролита, а не в электродах (как в литий-ионных аккумуляторах). Нужно только менять раствор электролита. Выше представлена простая схема такого типа батарей. Они скорее похожи на топливные элементы, но работают на обратимых электрохимических реакциях, а не на потреблении топлива.
9. Содержимое… канализации
Самое время поговорить о фекалиях. Привычные источники биотоплива, такие как растительные масла, нужно вырастить и обработать (адский труд), что делает их много, много дороже содержимого наших сточных канав и магистралей. Полутвёрдые отходы (назовём это так) могут быть использованы для создания биотоплива несколькими методами. Одним из самых распространённых является газификация, когда полутвёрдые отходы (ПО) сушат и нагревают с выделением газа, который может быть сожжён. А вот в Южной Корее создан процесс, который нагревает липиды внутри ПО, чтобы переработать их в биотопливо. ПО нагреваются в реакторе вместе с метанолом и диоксидом углерода, чтобы преобразовать 98% липидов в биодизель. Этот новый процесс имеет на выходе весьма дешёвый биодизель, потому что ПО вокруг столько… Правда, всё равно без капиталовложений для модернизации существующих канализационных систем не обойтись.
10. Уриноэнергетика
Раз уж затронули «эту тему», давайте подумаем и о других выделениях человеческого тела. Так вот, человеческая моча — потрясающая пища для микроорганизмов. В настоящее время в качестве потенциальных источников энергии разрабатываются топливные элементы, в которых микробы перерабатывают мочу в энергию. В будущем эта технология поможет обрабатывать огромные объёмы отходов, оставляемых после себя двуногими. А если принять во внимание способ из предыдущей главки, то, возможно, наши уборные получат сразу два унитаза — для разделения отходов. Впрочем, всё это уже было: помните дистикомб фрименов?
11. Гидро- и биоуголь
Гидротермальная карбонизация — процесс, в котором биомасса (чаще всего ненужная растительная, мусор) смешивается с водой под действием тепла и давления в реакторе. Полученную суспензию затем прессуют и сушат, чтобы получить «гидроуголь». Когда не используется вода, результат откликается на слово «биоуголь». Оба эти угля могут быть сожжены для получения энергии или газа. Евросоюз (в лице четырёх стран) запустил соответствующий проект NEWAPP в декабре 2013-го. Цель 30-месячной инициативы — изучение отходов влажной биомассы и определение потенциального применения гидротермальной карбонизации.
12. Гелиоэлектростанции в космосе
Хорошо знакомая вам тема! Мощные спутники, несущие лёгкие солнечные батареи, вскоре и впрямь могут стать былью. Это позволит кардинально преодолеть проблему рассеивания атмосферой солнечного света. То есть мы получим доступ к самой что ни на есть чистой гелиоэнергии.
13. Жир аллигаторов
Вас вряд ли удивит информация о том, что химики из Луизианы решили использовать жир аллигаторов как источник биотоплива. В этом жире очень много липидов — а значит, он идеально подходит для преобразования в топливо. Кроме того, в мясной промышленности аллигатор «производит» тонну жира в виде отходов, так что энергетика просто должна молиться на луизианских крокодилов!
источник
Ученые из университета Мичигана (США) изобрели абсолютно прозрачные солнечные панели, которые смогут быть вставлены вместо окон и производить энергию в домах.
Спектр использования новых панелей невероятно широк: отныне в источник энергии можно будет превратить не только окна, но и любые другие стеклянные поверхности — например, экран вашего смартфона. В отличие от многих предыдущих вариантов, разработка из Мичигана действительно прозрачная и позволяет видеть все, что находится за ней, пишет Inspired.
По словам ученых, «прозрачная солнечная панель» сама по себе является выражением-оксюмороном: ведь все привыкли, что солнечные панели поглощают свет и превращают его энергию в электричество. Прозрачные панели по логике, должны только пропускать свет, не задерживая его. Американские ученые использовали технологию Transparent Luminescent Solar Concentrator (TLSC), которая позволяет абсорбировать невидимые волны ультрафиолетового и инфракрасного спектров света.
Эффективность панелей с TLSC пока находится на уровне 1% (например, эффективность непрозрачных панелей — 7%), поэтому ученым осталось доработать свою разработку, чтобы ее смогли внедрить в массовое производство.
источник
Самая известная достопримечательность Франции, железная Эйфелева башня была возведена в 1889 году, и на протяжении многих лет её украшали множеством различных предметов – в основном, в честь всевозможных торжеств.
Однако её последнее украшение играет несколько более тонкую роль – и, пожалуй, лучше соответствует изначальной задумке башни, как монумента человеческому гению и творческому потенциалу.
В рамках крупного обновления и усовершенствования первого этажа башни, Société d’Exploitation de la Tour Eiffel добавит в конструкцию несколько важных новых элементов, первыми из которых станет пара ветряных турбин VisionAIR5, разработанных компанией-специалистом по возобновимой энергетике Urban Green Energy.
Две турбины будут установлены на втором этаже башни, примерно в 122 метрах над землёй – в этой точке можно максимизировать захват ветрового потока. Турбины имеют специальную окраску, чтобы сливаться с экстерьером башни и не производят практически никакого шума. Они способны захватывать ветер с любого направления, генерируя на пару около 10.000 кВч в год – этого достаточно, чтобы питать коммерческую зону на первом этаже башни.
«Эйфелева башня является, пожалуй, самой узнаваемой архитектурной иконой мира, и мы очень гордимся, что для неё была выбрана именно наша продвинутая технология», говорит исполнительный директор Urban Green Energy Ник Блиттерсуик. «Когда гости Парижа со всех уголков мира увидят ветряные турбины, мы станем на один шаг ближе к миру, питаемому чистой и надёжной возобновимой энергией».
Никто никогда не пытался поместить Эйфелеву башню в какие бы то ни было экологические рамки, однако комитет Société d’Exploitation de la Tour Eiffel намерен снизить воздействие башни на окружающую среду на 25 процентов в рамках нового Климатического плана Парижа. Для этого комитет выделяет из собственных средств 30 миллионов евро на обновление башни, которое включает в себя улучшения внешнего облика и безопасности. Помимо этого, башня будет оснащена светодиодной подсветкой, солнечными панелями, системой сбора дождевой воды и высокомощными тепловыми насосами.
источник
Часто эгрегором называют энергетическое образование, связывающее некоторое количество людей, которые занимаются одним делом. Это может быть связь работников трудового коллектива или любой другой общности людей.
Изначально эгрегор формируется благодаря эмоциональной или энергетической подпитке какой-либо идеи, которую кто-то поддерживает.
Представьте, что собираются несколько людей – это может быть рабочий коллектив, клуб игроков в шахматы, собрание спортивных болельщиков, любителей классической музыки или собрание больных диабетом. У них есть какие-то общие мысли, установки, эмоции и стремления. Собираясь вместе, они обмениваются ими, усиливают их, и в результате выделяется много энергии, которая объединяется по своим уже законам в некие конгломераты, своеобразные банки энергии.
Чтобы образовался эгрегор, такие встречи должны проходить с определенной периодичностью, иначе накопленная энергия мыслей и переживаний коллектива будет просто рассеиваться через некоторое время.
Созданный банк энергий начинает резонировать со всеми участниками коллектива, и, таким образом, общие накопления в какой-то мере становятся достоянием каждого отдельного члена общества. Сначала люди формируют эгрегор, потом уже он начинает влиять на людей, вызывать определенные настроения и т.д. Замечали ли вы, что в любом сообществе люди мыслят схожим образом, им свойственны схожие идеи? В каждом коллективе есть неповторимый психологический климат.
Также происходит очень интересная вещь. Созданный банк энергий людской общности становится чем-то большим, чем просто суммой информации, энергии, идей или эмоций людей. Он превращается в некую структуру, не буду называть ее живой в общеупотребительном смысле этого слова. Однако она уже начинает проявлять некие признаки разумности. Эгрегор с какого-то момента начинает иметь свои интересы, проводить свое влияние, оказывать некоторое воздействие на людей, его создавших.
И первое, в чем он становится заинтересован – это в продолжении своего существования. Эгрегор заботится о том, чтобы людская общность, создавшая его, продолжала существовать и воссоздавать те эмоции, идеи, которые уже есть. То есть эгрегор футбольного клуба заинтересован в том, чтобы матчи продолжались, люди обсуждали их и переживали какие-то эмоции. Эгрегор любого коллектива будет всячески поддерживать этот коллектив как целое.
Обычно воздействия эгрегоров лучше чувствуют руководители, идейные или являющиеся ими по должности.
Руководитель – это человек, который контактирует с общей энергией коллектива, то есть с эгрегором, глубже всего. Многие из наблюдательных руководителей могут сказать, что они черпают некоторые силы, пользуясь своим положением. И это не только возможность почувствовать свой повышенный статус по отношению к другим людям. Они физически до какой-то степени пользуются ресурсами всей общности, ресурсами эгрегора. У них появляется больше сил, возможностей. Харизматические лидеры могут меньше спать, увеличивается их работоспособность, к ним чаще приходят новые и оригинальные идеи и т.д. Это все дает им эгрегор. Видимо, поэтому человек, однажды попав на вершину какого-либо сообщества, хочет оставаться в своем положении как можно дольше. Власть дает некоторые силы и возможности, которые впоследствии очень не хочется терять.
Эгрегор стремится к продолжению своего существования и поэтому, в критических моментах, помимо воли отдельных людей, может выстраивать ситуации для своего спасения. Замечали ли вы, что при смене руководителя новый человек на этом месте быстро приобретает некоторые черты прежнего руководителя и также значительно укрепляет свою личную влиятельность, даже если раньше не отличался способностью влиять на других? Эгрегор дает ему новые качества и ресурсы.
И сейчас мы подошли к еще одной особенности жизни эгрегоров. Они выстраивают иерархию в людском коллективе. Человек, находящийся на вершине, получает наибольшее количество ресурсов и энергии. Сотрудники пониже получают намного меньше, и рядовые служащие больше вкладывают в общий «котел», чем получают от него. Хотя и они, по-своему, получают свои плюсы, например, стабильность принадлежности к коллективу, некоторую защиту и т.д.
Хотим мы того или не хотим, но в жизни каждый человек встроен как минимум в несколько эгрегоров. Это и семья, и работа, и те сообщества, в жизни которых он так или иначе участвует. Многое в жизни человека зависит от того, насколько продуктивно происходит его взаимодействие с эгрегорами.
Источник
В последнее время стало появляться всё больше источников питания, способных заменить привычные батарейки.
Их принцип действия основан на получении и накоплении энергии от таких необычных источников, как тепло человеческого тела, движение конечностей, звуковые и электромагнитные колебания.С появлений всё новых миллиардов электронных гаджетов рано или поздно возникнет проблема производства источников питания, где, как известно, используется литий, запасы которого в мире, увы, не бесконечны. Самый, пожалуй, доступный альтернативный источник – тепло человеческого тела.
Одна из технологий для нужд носимых устройств компании Intel предусматривает получение энергии за счёт разницы температур между человеческим теплом и специальной одеждой. По мнению разработчиков, этой энергии будет вполне достаточно для работы мобильного гаджета.
Инженеры Стэнфордского университета предложили технологию получения энергии от улавливаемых ультразвуковых колебаний. А их коллеги из Текстильной ассоциации Испании научились «добывать» электричество из радиоволн, которые излучают датчики, зашитые в одежду для контроля за состоянием здоровья человека.
А вот ещё пример, когда источником электроэнергии может стать пол, по которому ходит или на котором танцует множество людей. В данном случае используется напряжение сжатия. Некоторые европейские ночные клубы уже частично используют энергию, вырабатываемую танцующими людьми.
Ещё один пример использования энергии сжатия: компания Philips разработала беспроводной выключатель, действующий исключительно за счёт энергии нажатия пальцем.
источник
По мнению научных работников, через несколько десятилетий главным источником энергии для нашей планеты станет Солнце.
Подсчеты ученых говорят, что такой «статус» Солнце приобретет уже в 2050 году. Ну по крайней мере, не раньше 2050 года. В международном электрическом агентстве сообщили, что Солнце станет основным источником энергии для Земли в силу различных причин. К примеру, через несколько десятилетий стоимость необходимого электрического оборудования, такого как фотоэлектрические модули и электросистемы, снизится в несколько раз. Из-за этого спрос на энергию будет превышать предложение, то есть энергии будет не хватать для всего населения, которое к тому моменту значительно увеличится. Специалисты считают, что в будущем мощность солнечных батарей будет способна на выработку примерно 16% электроэнергии, а для гелиотермических электростанций этот показатель составляет 11%.
Солнечная энергия постепенно дешевеет и скоро станет массовой. Как раз эта тенденция позволит разработать новые пути получения электричества, основанные на солнечной энергии.
Источник
6 фактов о химии возбужденных состояний и неадиабатических процессах
Понятие физики высоких энергий сейчас достаточно хорошо известно, в том числе и простому обывателю, потому что за последние годы в этой области создано множество гигантских проектов (в первую очередь, Большой адронный коллайдер). Физика высоких энергий на начальном уровне понятна многим: всем известно, что происходит поиск новых элементарных частиц, синтезируются новые элементы путем столкновений, для этого строятся гигантские установки, туннели длиной в десятки километров, и даже на бытовом уровне понятно, что это связано с очень высокими энергиями. О том, что такое «химия высоких энергий», известно куда меньшему числу людей, даже в профессиональной химической среде. Не потому, что это что-то экзотическое, а потому, что этот термин пока не нашел столь широкого применения. Хотя, если понять его глубинную суть, все становится достаточно очевидно.
1. Термические реакции
Если в Большом адронном коллайдере речь идет об энергиях, которые создаются гигантскими генераторами, о безумных разрядах, способных убить человека, то в химии высоких энергий все по-другому. Солнечный свет, попадающий через окно в комнате, — это уже высокая энергия для химической системы. Важно определить, какой критерий здесь работает.
Как запускаются почти все химические реакции, известные нам еще со школы? Подавляющее большинство реакций обязано тепловой энергии. Тепловая энергия сообщается системе, возбуждаются некие колебательные моды, молекула или части молекулы начинают двигаться иначе. Если смотреть на это с точки зрения квантовой химии, то система попадает на более высокий колебательный уровень и там ведет себя так, что реакция становится неизбежна. Есть такие термины, как «адиабатические» и «неадиабатические процессы» (вместо второго термина можно говорить «диабатические», чтобы не было двойного отрицания на смеси русского и греческого), и если термические реакции являются адиабатическими, то химия высоких энергий занимается именно неадиабатическими процессами.
2. Электронно-возбужденное состояние
Термические реакции — это то, что происходит в рамках одной поверхности потенциальной энергии. Если представить себе горный массив, то термическая реакция — это переход из одной долины в другую долину через горный перевал. При этом, скорее всего, во второй долине все выгоднее по энергии, грубо говоря (продолжая аналогию, можно сказать, что она лежит ниже). С химией высоких энергий все не так. Здесь мы находимся не на одной поверхности, а переходим на некую другую. Эта другая поверхность называется электронно-возбужденным состоянием. То есть если продолжить аналогию с горным перевалом, мы поднимаемся на вышку, на фуникулер, и этот фуникулер едет над горным перевалом. Таким образом, вместо того, чтобы идти через перевал пешком, мы проносимся над ним. В чем это выражается, если говорить о химических процессах? Высокие энергии могут сообщаться, например, светом, что соответствует одному из разделов химии высоких энергий — фотохимии. Или ионизирующим излучением, что соответствует радиационной химии. В подавляющем большинстве случаев они выше, чем то, что можно сообщить системе при помощи теплового воздействия. При этом с точки зрения физики это достаточно низкие энергии, но, если говорить о возбуждении химической системы, то есть о том, как ведут себя атомы в молекуле, здесь есть очень существенная разница, и за счет того, что мы переходим на другую поверхность потенциальной энергии, открывается масса других возможностей. Представьте себе, что есть какая-то непреодолимая вершина, но если проехать над ней, то удастся попасть туда, куда пешком мы бы не дошли. Здесь эта аналогия очень показательна. То, что в системе задействуются другие электронно-возбужденные состояния, открывает путь к новым механизмам реакций. И это правомерно как для фотохимии, так и для радиационной химии, а также и для третьего раздела химии высоких энергий — плазмохимии.
3. Химия высоких энергий в быту
Если проведение радиационно-химических реакций требует специального оборудования, источников ионизирующего излучения (к ним относятся электронные пучки, гамма-излучение, рентген), то какие-то простейшие из фотохимических экспериментов можно проводить даже дома. То есть если вы летом на пару дней или на неделю поставите на окно какую-то яркую открытку, то вы увидите, что она выцветает. Это означает, что происходит фотохимическая реакция: свет поглощается красителем на бумаге, и происходят процессы, которые не осуществлялись бы в том случае, если б открытка просто полежала в теплом месте, потому что свет переносит энергию, которой достаточно для того, чтобы переводить систему в электронно-возбужденное состояние.
4. Фотохимические реакции
Фотохимические реакции в примитивном виде были известны еще со средневековых времен, однако природа этих явлений стала окончательно понятна только в XX веке. Хотя и в XIX веке какие-то количественные закономерности фотохимических реакций уже были описаны, но тогда ученые могли проводить только какие-то простые процессы, те, которые сейчас могут проводить в практикумах по физической химии, например реакцию разложения пероксида водорода. Фотохимия — это гигантский раздел химии, который имеет прямое отношение и к макромолекулярной химии, так как, например, множество полимеров можно получить под действием света, и к биохимии, потому что все люди существуют благодаря фотохимии, так как фотосинтез — это фотохимический процесс.
5. Три раздела химии высоких энергий
Понятие «химия высоких энергий» ни в коем случае не стоит путать с понятием «физика высоких энергий». К химии высоких энергий относятся три больших раздела: фотохимия, радиационная химия и плазмохимия. Несмотря на то, что словосочетание «радиационная химия» звучит опасно, с радиоактивностью и радионуклидами радиационная химия напрямую дела не имеет. Химики просто светят на что-то рентгеновским лучом, и из-за этого происходят какие-то процессы, и это вовсе не значит, что в объекте появляется радиоактивность. Самый интуитивно понятный раздел химии высоких энергий — это фотохимия, где изучаются реакции под действием света. К этому разделу относится изучение фотосинтеза и, например, того, что может происходить под действием света в пиве (не зря же его хранят в темных бутылках), или того, что происходит, когда вы ломаете в ночном клубе специальную люминесцентную палочку, а она начинает светиться, или того явления, благодаря которому существует пленочная фотография.
6. Использование химии высоких энергий в промышленности
Процессы, относящиеся к химии высоких энергий, уже сейчас широко используются в промышленности. Это и получение полимеров как при помощи фотоинициирования, так и при помощи радиационно-химического инициирования реакций полимеризации, и радиационно-химическая очистка воды — один из самых экологичных способов очистки, и обеззараживание продуктов, и огромное число процессов, которые связаны с фоточувствительностью. Все это может легко развиваться и дальше, и эффективность этих процессов, скорее всего, будет только возрастать.
Иван Сорокин
кандидат химических наук, младший научный сотрудник химического факультета МГУ