Должности, опубликованные на сайте, указаны на момент публикации

Энергосберегающие экологически чистые технологии №3(3), 2009 год

Татьяна Тебенихина

В 1977–1992 годах, в период работы в ИХТИ и ИХНР РАН (г. Иваново), В.В. Мясоедова создала лабораторию «Физикохимия неводных растворов целлюлозы и её производных». С 1992 года по настоящее время Вера Васильевна работает главным научным сотрудником в ИХФ РАН, г. Москва. На основе экспериментальных данных, полученных совместно с учениками и коллегами, под её руководством разработана концепция и количественная теория подбора неводных растворителей для целлюлозы и её производных, определены параметры сольватации и мезоморфизма. При этом были изучены фазовые диаграммы растворов целлюлозы и её производных в широком круге индивидуальных и смешанных органических растворителей. Экспериментально исследованы закономерности по влиянию природы индивидуальных и смешанных растворителей, а также вида заместителей, вводимых в макромолекулу целлюлозы, степени замещения на реологические, термодинамические и структурные свойства простых и сложных эфиров целлюлозы в растворах.

Получен обширный материал по термическому разложению целлюлозы и её производных. Фундаментальная теория оказалась полезной для промышленного применения. На основе полученных закономерностей была открыта возможность трансформировать ряд технологических производств, и в том числе — оптимизировать промышленное производство текстильных материалов, лакоплёночных диэлектриков, медицинских и энергоёмких изделий.

Начиная с 1992 года Вера Васильевна активно развивает в ИХФ РАН новые подходы к созданию дисперсно-наполненных и армированных полимерных композитов на основе термопластичных производных целлюлозы и их смесей синтетическими полимерами (в том числе с полиолефинами). В 2007 году благодаря совместным исследованиям с коллегами из МИТХТ впервые получены композиты на основе карбоцепных эластомеров и этилцеллюлозы. Эти композиты хорошо зарекомендовали себя в качестве основы при изготовлении клеев, адгезивов, герметиков для технических резин, искусственных и натуральных кож, изделий из древесины, пластмасс, упаковочных целлюлозно-бумажных, картонных и других упаковочных изделий.

В результате сотрудничества академического и учебного институтов открывается возможность применять новый подход к получению полимерных термоэластопластичных композитов на основе расплавов и растворов смесей синтетических полимеров с некоторыми эфирами целлюлозы. В перспективе созданые композиции могут успешно использоваться в составе препрегов для автомобильной и авиационной промышленности. Большая значимость этих систем заключается в том, что разработанные полимерные композиты, содержащие в своем составе целлюлозу, являются биоразлагаемыми.

Проектирование и строительство мостов, морских буровых платформ, резервуарных парков превращается в область междисциплинарных знаний и программ, в которые Вера Мясоедова вносит профессиональный вклад, совершенствуя антикоррозионную защиту конструкций и оборудования от воздействий окружающей среды.

Во многих работах по экспертной оценке и рекомендациям по антикоррозионной защите сооружений при обустройстве нефтегазовых месторождений ею сформулирован критерий — обеспечение устойчивости к влиянию коррозионных и других разрушающих воздействий, в том числе огня и пожара, на оффшорные конструкции и оборудование для разведки и добычи углеводородного сырья при надёжном сохранении эксплуатационных параметров покрытий во времени. Речь идёт о проектах антикоррозионной защиты для ООО «ЛУКОЙЛ — ВолгоградНИПИМорнефть» — ледостойких стационарных платформах ЛСП-1 и 2 на Северном Каспии (2005) и резервуарном парке варандейского месторождения на Баренцевом море.

С большим энтузиазмом Вера Мясоедова и Инжиниринговая компания Грантек участвуют в расширении областей применения композиций на основе биомассы и других углеродсодержащих материалов для производства топливных брикетов и пеллет. Топливные брикеты и пеллеты можно использовать как для прямого сжигания, так и для получения жидких и газообразных топлив, выработки тепла и электроэнергии. Россия богата возобновляемыми и ископаемыми энергетическими ресурсами. Наши культурные пахотные земли составляют девять процентов общих мировых запасов однолетних растений, а леса хранят в себе четверть мировых запасов древесины — многолетних лигноцеллюлозных материалов. Поскольку ископаемые виды топлива доминируют в топливных балансах транспорта, производства тепла и электроэнергии, наша страна сейчас занимает третье место в мировом рейтинге государств, максимально загрязняющих земную атмосферу углекислым газом, уступая только США и КНР. Однако долгосрочная стратегия развития энергетики России до 2020 года базируется на необходимости, наряду с нефтепродуктами и газом, более активного использования отходов лесохимического производства, деревопереработки, агропромышленного комплекса, угле и торфодобычи и переработки и различных типов отходов, включая твёрдые муниципальные.

Возобновляемые источники энергии, выработанные на основе лигноцеллюлозного сырья, способны обеспечивать широкий спектр энергетических услуг в течение длительного времени. Его ценное качество — в отсутствии эмиссии парниковых газов. Если помнить о Киотском протоколе (так назвали Конвенцию ООН об изменении климата на планете), то он предлагает применять новые стратегии по снижению эмиссий в атмосферу углекислого газа. В этом контексте за топливом из возобновляемого сырья большое будущее. Это обусловлено его достоинствами: экологической чистотой и возможностью возобновляться.

ИХФ РАН
119991, г. Москва, ул. Косыгина, д. 4.

ООО «ИК ГРАНТЕК»
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2.
e-mail: grantek.vera@mail.ru, grantek@nm.ru