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전화 마스터 Berkut의 다기능 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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제안된 장치는 PBX 전문가가 스위칭 장비, 가입자 장치 및 자동화 장비의 다양한 노드를 확인하고 구성하는 데 도움이 될 것입니다. 여기에는 고급 기능을 갖춘 전화기, 자동 응답기, 신호 발생기, 주파수 측정기가 포함되어 있습니다.

이 장치는 우선 자동 전화 교환(ATS) 서비스 담당자가 적용하도록 설계되었습니다. 제작 목적은 여러 가지 필요한 장치를 하나의 장치에 결합하여 모든 전기 기술자, 전기 기술자, 때로는 엔지니어가 가지고 있는 개인용 튜브를 대체하는 것이었습니다.

전화기의 주요 기능:

유형="디스크">
  • ATS 신호의 디코딩;
  • 표시기에 대한 정보 표시;
  • SLT에서 핸드셋을 제거할 때 자동 다이얼링;
  • 하나의 버튼을 눌러 자동 다이얼링;
  • 타이머에 의한 자동 다이얼링;
  • 마지막으로 입력한 번호로 자동 전화 걸기;
  • 5+1 숫자 메모리(각각 최대 15자);
  • 버튼 누름의 소리 확인;
  • 대화 기간에 대한 설명;
  • 시간;
  • 경보.
  • 이 장치를 사용하면 대화를 계속하고, 오디오 주파수 신호를 가입자 회선 및 별도의 출력으로 출력하고, 자동 스테이션의 상호 작용에서 신호를 측정하고, 신호 주파수를 주파수 측정기로 측정할 수 있습니다. 오늘날 이러한 측정에는 주파수 카운터, 저주파 신호 발생기, 오실로스코프 등이 사용되지만 어떤 경우에는 여러 가지 이유로 이러한 사용이 의심스럽습니다.

    첫째, 가장 현대적이라 할지라도 주파수 측정기나 오실로스코프를 해당 지역 주변으로 휴대하는 것은 어렵습니다(크기가 이를 허용함). 필요한 것이 무엇인지 미리 알고 있더라도 러시아 도로에서 조깅하는 것은 이 등급의 측정 장치에 가장 적합한 조건이 아닙니다. 둘째, 표준에 따라 매개변수의 허용 오차가 넓은 경우 (적어도 항상) 높은 정확도로 수량을 측정하는 것은 의미가 없습니다. 예를 들어, "Answer" 신호의 주파수는 425Hz이고 일부 교환의 경우 허용 한계는 ±25Hz입니다. 예를 들어 해당 값이 425,05~43Hz 범위에서 허용되는 경우 34-400 주파수 카운터를 사용하여 이 신호를 450Hz의 정확도로 측정하는 이유는 무엇입니까? 결과적으로 실제로는 많은 매개변수가 전혀 측정되지 않습니다.

    케이블에서 쌍을 검색할 때 장치를 가진 한 사람 또는 LF 발생기가 있는 특수 테스터, 집에서 만든 LF 발생기, 인증된 LF 신호 발생기 GZ-118을 사용할 수 있습니다. 제안된 장치를 사용하면 검색 절차가 단순화되며 어떤 경우에는 간단히 대체할 수 없습니다. 위의 방법 중 어느 것도 추가 장치 없이 스테이션 배터리로 전원이 공급되는 라인인 LF 신호에 적용할 수 없습니다.

    제안된 장치를 사용하면 어떤 경우에는 스테이션을 떠나지 않고 고가의 장비를 사용하지 않고도 특정 수량을 충분히 정확하고 신속하게 측정할 수 있습니다. 나는 인증된 측정 장비의 사용을 포기할 것을 제안하지 않습니다. 고도로 전문화된 측정을 위해 고도로 전문화된 장비를 사용할 것을 제안합니다. 결과적으로 서비스 담당자는 각각 500kg 이상의 장치 여러 대를 가져가는 대신 최대 5g의 장치를 가져가게 됩니다. 무게와 전력 소비가 수십 배 증가합니다.

    선형 부분은 15급 장치의 선형 부분에 해당합니다. 톤 자동 응답기는 다음과 같이 작동합니다. 150~15Hz의 주파수에서 50~700V 레벨의 0,5개의 벨소리 신호를 수신하고 600Hz의 주파수, 4V 레벨의 라인에 신호를 출력합니다. 1초 동안 500옴의 부하. 저주파 신호 발생기의 주파수 범위는 0,1~999Hz입니다. 펄스 및 일시정지 기간은 1ms에서 999ms까지 다양합니다. 반복 횟수는 350~500회 또는 무한입니다. "Station Answer" 신호의 주파수 측정 범위는 15~50Hz이고, "Call" 신호의 주파수 측정 범위는 XNUMX~XNUMXHz입니다.

    전원 공급 장치 - 220V 네트워크(외부 IP) 또는 배터리 배터리에서. 현재의. 소비량 - 25mA (피크값 - 100mA).

    장치의 다이어그램이 그림에 나와 있습니다.

    전화 마스터 Berkut의 다기능 장치
    (확대하려면 클릭하십시오)

    전체 장치의 작동을 제어하는 ​​주요 요소는 DD1 마이크로 컨트롤러입니다. 모든 정보는 표시기 HG1에 표시됩니다. 동적 표시를 위한 비트 스위칭 신호를 생성하는 장치는 카운터 DD2와 트랜지스터 VT13-VT21에 조립됩니다. 표시기에 대한 정보는 컨트롤러 DD1의 포트 P1과 트랜지스터 VT5-VT12를 통해 제공됩니다. P3.5 DD1의 출력에서 ​​이미지 출력의 각 주기가 시작될 때 카운터 DD2의 재설정 신호가 옵니다.

    라인에 대한 톤 신호와 출구로 보내는 신호는 РЗ.О 컨트롤러 DD1의 출력에 형성됩니다. 라인의 신호 증폭기는 트랜지스터 VT26에 조립되고 출력을 위해 트랜지스터 VT1에 조립됩니다. 설명된 신호, 버튼을 누르는 소리 확인 신호 및 호출 신호는 회로 R35, VT22, VT24를 통해 다이나믹 헤드 BA1로 수신됩니다.

    컨트롤러는 출력 РЗ.З에서 루프 폐쇄 신호를 생성하고 출력 Р3.1에서 다이얼링 신호를 생성합니다.

    가입자 회선의 벨소리 신호는 다이오드 브리지 VD1을 통해 저항 분배기 R4R5로 전달됩니다. R11C6R38 회로를 통해 약화된 신호는 VT25 트랜지스터의 증폭기 입력으로 공급되고, 여기에서 DD3.4 컨트롤러의 입력 P1로 공급됩니다. 조정된 저항 R41을 사용하면 이 증폭기의 감도를 조정할 수 있습니다. 다이오드 VD2 및 VD3은 트랜지스터 VT25를 과부하로부터 보호합니다.

    톤 신호 "스테이션의 응답"은 가입자 회선의 부하(저항 R46)에서 제거되고 회로 R39C12를 통해 증폭기(트랜지스터 VT25)에 공급됩니다.

    트랜지스터 VT2의 증폭기는 주파수 카운터 모드에서 입력으로 들어오는 신호를 증폭하도록 설계되었습니다. C5R34 회로를 통해 이 신호는 VT25 트랜지스터의 증폭기 입력으로 공급됩니다.

    VD1 다이오드와 커패시터 C2, C4, C13-C14로 구성된 필터를 통해 컨트롤러 DD16과 카운터 DD19에 전원이 공급됩니다. 이러한 구성 요소는 함께 전압 서지를 크게 줄입니다. 최대 1초 동안 네트워크 장치의 공급 전압 손실은 장치 작동을 방해하지 않습니다.

    대화 노드는 모든 전화에 적합한 표준으로 사용됩니다. 레버 스위치 SA1은 가입자 회선을 저항 R46에서 대화형 노드로 전환합니다.

    사용된 키보드는 표준, 3x4, 총 12개의 버튼입니다. 버튼의 신호는 포트 P1의 컨트롤러 DD1로 공급됩니다. 표시하는 동안 컨트롤러는 버튼의 상태를 분석합니다. 버튼을 계속해서 누르면 표시기의 해당 세그먼트가 꺼질 수 있습니다.

    이제 장치의 노드 설정을 고려하십시오. 첫 번째 포함은 컨트롤러 DD1 없이 수행되어야 한다는 사실부터 시작하겠습니다. 다이어그램에 따르면 저항 R10의 왼쪽 출력은 공통 와이어에 연결되어야 하며 저항 R36의 출력은 전원의 양극 출력에 연결되어야 합니다. 저항이 3kΩ이고 전력이 2W 이상인 가변 저항을 전화선 단자에 병렬로 연결하여 최대 저항을 설정해야 합니다. 오실로스코프는 VT25 트랜지스터의 컬렉터에 연결되어야 합니다. 오실로스코프의 공통 와이어는 작동 전압이 최소 0,47V인 250μF 커패시터를 통해 장치의 공통 와이어에 연결되어야 합니다.

    전원 공급 장치를 연결할 때 총 전류 소비량은 10mA를 넘지 않아야 합니다. 이제 저항 R36의 왼쪽 단자를 공통 와이어에 연결해야 하며 트랜지스터 VT23이 닫히고 VT4가 열립니다. 기기가 전화선을 로드합니다. 저항 R41의 슬라이더를 돌려 오실로스코프에 "Station Answer" 신호가 나타나는지 확인해야 합니다. 그런 다음 밀리볼트계가 라인에 연결됩니다. 추가 저항의 슬라이더를 돌려 VT25 트랜지스터의 증폭기 감도 한계를 확인합니다. 특히 감도에 너무 집착해서는 안 됩니다. 실제 작업에서는 "Station Answer" 신호의 레벨이 충분합니다. "통화 중" 및 "CPB" 신호는 "응답 스테이션" 신호보다 레벨이 높습니다.

    트랜지스터 VT25에 증폭기를 설정한 후 저항 R41의 엔진을 만지지 마십시오. 라인에서 밀리볼트미터를 분리한 다음 추가 저항기를 분리합니다. 저항 R36을 전원 공급 장치의 양극 단자에 연결합니다. 기계가 회선에서 분리됩니다.

    벨소리 신호의 통과를 제어하려면 다른 장치에서 사용자 지정 장치로 호출해야 합니다. 오실로스코프에 벨소리 펄스가 나타나야 합니다. 저항 R4, R5, R11을 선택하여 감도를 조정할 수 있습니다.

    라인에 대한 신호 공급을 확인하려면 가입자 라인 대신 15mA 정격 전류에 대해 20 ... 100V 전압의 전원 공급 장치를 연결해야합니다. 그런 다음 저주파 발생기에서 회로에 따라 저항 R2500의 왼쪽 단자에 최소 2V 레벨의 35Hz 주파수 신호를 적용합니다. 소리는 다이나믹 헤드 BA1에서 들려야 합니다. 저항 R36의 왼쪽 단자에 낮은 레벨을 적용하고 커패시터를 통해 저항이 300Ω인 헤드폰을 라인 단자에 연결합니다. 그들은 주어진 신호를 들을 수 있어야 합니다. 레벨은 약 0,5V여야 합니다. 이 값과 다른 경우 저항 R42 및 R44가 선택됩니다.

    그런 다음 장치의 전원을 끄고 마이크로컨트롤러를 설치해야 합니다. 전원을 켜십시오. 초기 상태에서 장치는 RAM에 있는 숫자 수, 현재 시간을 "5_12-3345"초로 표시하고 키패드와 가입자 회선을 폴링합니다. 표시가 없으면 DD60 컨트롤러의 핀 9에 1Hz 주파수의 신호가 있고 핀 540에 11Hz 주파수의 신호가 있는지 확인합니다. 펄스가 없으면 마스터 발진기의 작동이 확인됩니다(DD11,059의 핀 4에서 1MHz 주파수의 신호).

    컨트롤러가 표시된 모든 신호를 발행했지만 여전히 표시가 없으면 카운터 DD2의 오작동 때문일 수 있습니다. 어떤 카테고리에도 이미지가 없으면 해당 저항과 트랜지스터를 확인해야 합니다. 더 낮은 저항의 저항 R17-R33을 사용하면 표시기의 밝기를 높일 수 있습니다. 이렇게 하면 총 전류 소비가 증가합니다.

    전원을 켜면 현재 시간, 타이머 작동 시간, 타이머 모드, RAM 번호 등 사전 설정을 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 장치가 초기 설정으로 작동하기 시작합니다. 시계는 25부터 시간을 계산합니다. 타이머는 25시간 XNUMX분으로 설정되어 있습니다. 즉, 타이머가 현재 시간과 절대 일치하지 않습니다. RAM의 숫자는 작동 중에 저장됩니다.

    전화를 걸려면 키패드에서 필요한 번호를 눌러야 합니다. 첫 번째 숫자와 두 번째 숫자 사이의 일시 중지는 2초를 넘지 않아야 합니다. "전화 걸기 동안 전화를 건 숫자가 표시기에 표시됩니다. 다섯 번째 숫자를 입력하면 장치가 회선에 연결되고 전화 걸기가 시작됩니다. 전화 걸기가 완료되면 장치는 시간 계산을 시작하고 표시기에 "-"라는 메시지가 표시됩니다. ONE-047-". 통화하려면 SA1 스위치를 "대화" 위치로 전환해야 합니다. 그렇지 않으면 20초 후에 장치가 회선 연결을 끊고 원래 상태로 돌아갑니다.

    생성기의 출력 신호는 항상 라인으로 공급되고 출력 증폭기를 통해 출력되며 다이내믹 헤드에서 들립니다.

    잘못된 작업을 수행하면 장치에서 긴 경고음이 울리고 표시기에 "잘못됨"이 표시되고(예: 생성기의 모든 매개변수가 설정되지 않은 경우) 추가 작업인 "-"가 표시됩니다.

    자동 다이얼링 후 스위치가 "통화" 위치로 전환되지 않으면 장치는 해당 번호를 다이얼한 후 20초 후에 회선 연결이 끊어지고 원래 상태로 돌아갑니다.

    장치는 소리 신호로 버튼 누르기를 확인하고 버튼을 계속 누르면 버튼 누르기 자동 반복을 수행합니다. 9자리 이상 입력하면 표시기의 정보가 왼쪽으로 이동합니다. 번호의 마지막 9자리가 표시기에 표시됩니다.

    이제 장치 사용 지침을 자세히 살펴보겠습니다.

    기계 작동 준비

    전원을 켜십시오. 기계에서 신호음이 울립니다. 디스플레이에는 "tA-21 001", "UCt CLOCK" 및 프롬프트 "-"가 순서대로 표시됩니다. "44MMZZDDG"를 입력합니다. 여기서 HH는 시, MM은 분, ZZ는 날짜, DD는 월, G는 연도입니다.

    "*" 버튼을 누르세요. 표시기에 "-YCt BUS!-"와 "AABBEE"를 입력하라는 초대가 표시됩니다. 여기서 AABB는 알람 시간 또는 자동 전화 걸기 시간, AA - 시간, BB - 분입니다. EE = 00이면 알람이 설정되고, EE = 02이면 설정된 시간에 자동 다이얼링이 설정됩니다. 누르다 "*". 디스플레이에 "RAM-"과 프롬프트 "-"가 표시됩니다. RAM에 1~15자 사이의 첫 번째 숫자를 입력합니다. 기기에서 송수화기를 들면 기기에서 이 번호로 전화를 겁니다. "*" 버튼을 누르세요. "K^ HH-MMSS"가 디스플레이에 나타납니다. 이것이 원래 상태입니다. K - RAM의 숫자 수, HH - 시간, MM - 분, SS - 초. 시계에는 입력된 시간이 표시됩니다. 두 번째 숫자를 RAM에 입력하세요. 이는 기기가 타이머에 의해 자동으로 재다이얼되는 번호입니다. 다음 숫자는 RAM에서 제외될 수 있습니다. 작동 중에 입력하면 RAM에 저장됩니다. 마지막 번호가 RAM에 입력될 때까지 RAM에서 해당 번호로 전화를 걸 수 없습니다.

    전화가 장치에서 꺼져 있을 때 자동 전화 걸기

    장치에서 핸드셋을 듭니다. "-" 프롬프트가 나타납니다. 2초 이내에 키패드에 있는 번호를 누르지 마세요. 장치는 표시기에 RAM의 첫 번째 번호를 표시하고 추가 작업을 결정하기 위해 2초 동안 일시 중지한 후 번호로 전화를 겁니다.

    RAM에서 번호로 자동 전화 걸기

    RAM에서 전화를 겁니다. 필요한 번호가 있는 셀의 일련 번호(1-5)를 키보드로 누르십시오. 다이얼한 숫자가 표시기에 표시됩니다. 장치가 2초 동안 일시 정지되고 표시기에 전체 숫자가 표시됩니다. 2초 후에 장치가 회선에 연결되고 번호로 전화를 걸기 시작합니다. 이 2초 동안 "*" 버튼을 사용하여 작업을 취소할 수 있습니다. 그렇지 않으면 장치가 전화를 건 번호로 전화를 겁니다. 다이얼링이 완료되면 표시기에 "-ONE-XXX-" 메시지가 표시됩니다. 여기서 XXX는 지속 시간(초)입니다. 통화하려면 연결 프로세스의 모든 단계에서 스위치를 "통화" 위치로 이동해야 합니다. 하지만 전화가 전화 걸기를 완료한 후 20초 이내에는 가능합니다.

    아무 번호로나 전화 걸기

    키패드에서 원하는 번호를 다이얼합니다. 5번째 숫자를 다이얼하면 기기가 회선 다이얼링을 시작합니다. 상대방이 전화를 받으면 통화하려면 장치의 스위치를 "통화" 위치로 이동하세요. 해당 번호로 전화를 걸면 표시기에 "-ONE-XXX-" 메시지가 나타납니다. 시간은 세트가 끝난 시점부터 계산됩니다.

    마지막 번호의 자동 전화 걸기

    장치의 RAM에는 표시기에 표시된 마지막 숫자가 저장됩니다. "#" 버튼을 눌러 호출할 수 있습니다. 기기의 표시기에 숫자가 표시되고 2초 동안 일시 정지됩니다. "*" 버튼으로 다이얼링을 취소하지 않으면 기기가 해당 번호로 다이얼합니다.

    RAM에서 숫자 보기

    키보드에 RAM 셀의 일련 번호를 입력합니다. 장치는 표시기에 숫자를 표시합니다. 2초가 만료되기 전에 "*" 버튼을 누르세요.

    RAM의 시계, 달력 및 숫자 수정을 위한 소프트 리셋

    키보드에서 "*##3"을 순차적으로 다이얼합니다. 장치가 재설정되고 처음으로 이동하여 표시기에 "tA-21 001"이 표시됩니다. 작업 준비 과정에서 수행한 모든 단계를 완료해야 합니다.

    뷰 타이머

    "*##5"를 순차적으로 다이얼합니다. 장치는 소리 신호를 내고 표시기에 "t AA-BB.E"를 표시합니다. 여기서 AA는 시간, BB는 분, E는 0 또는 2입니다. 판독값을 재설정하려면 "*" 버튼을 누르거나 12초 후에 장치가 자동으로 초기 상태로 전환됩니다.

    타이머, 모드 및 RAM 번호 재설정

    키보드에서 "*##6"을 순차적으로 입력하세요. 장치에서 경고음이 울리고 표시기에 "Set bud"와 초대 "-"가 표시됩니다. 타이머 시간과 모드를 입력한 다음 RAM에 있는 모든 숫자를 입력합니다.

    주파수 측정

    장치를 라인에 연결하십시오. "스테이션 응답" 신호를 측정하려면 키보드에서 "*##1"을 순차적으로 누르십시오. 장치가 회선에 연결되고 표시기에 "FF-ХХХHz"가 표시됩니다. 여기서 XXX는 "응답 스테이션" 신호의 주파수입니다. 장치는 10초 동안 신호의 주파수를 표시합니다. 그 후에는 이중 경고음이 울리고 회선 연결이 끊어진 후 원래 상태로 돌아갑니다. 입력에 신호가 없으면 장치는 경고음을 두 번 울리고 "-HEt SIG-"라는 메시지를 표시한 후 원래 상태로 돌아갑니다.

    Call Making 신호의 주파수를 측정하려면 키보드에서 "*##2"를 순차적으로 누르십시오. 다른 전화기에서 해당 장치가 연결된 번호로 전화를 겁니다. " 동안 표시기에 "MF - XXHz" 메시지가 표시됩니다. Call Making" 신호, 여기서 XX - 수신된 신호 주파수.

    임의 주파수를 측정할 때는 장치를 라인에 연결하지 마십시오. 측정할 신호를 주파수 측정기의 입력에 적용합니다. 위에서 설명한 방법 중 하나를 사용하여 주파수 카운터 모드를 켜십시오. 판독값이 표시기에 나타나도록 저항 R3을 사용하여 신호 레벨을 조정합니다.

    저주파 출력("발전기")

    키보드 "*#ХХХУУУТТТ##4"를 순차적으로 입력합니다. 여기서 XXX는 일시 중지 기간이고, UUU는 펄스 기간(밀리초), TTT는 시퀀스 반복 횟수입니다. TTT = 000이면 반복 횟수는 무한합니다. 장치가 회선에 연결되고 전화를 건 순서를 알려줍니다. 완료되면 기기에 "ALL OUT"이라는 메시지가 표시됩니다. 그리고 원래 상태로 돌아갑니다. 반복하려면 키보드에서 "##4"를 입력하세요. 처음으로 "#" 버튼을 누르면 매개변수가 표시기에 표시됩니다.

    톤 시퀀스를 발행하려면 가입자는 어떤 방식으로든 연결을 설정하고 스위치를 "통화" 위치로 전환해야 합니다. 섹션 시작 부분에 설명된 단계를 따르세요. 시퀀스를 발행한 후 장치는 라인 자체에서 연결을 끊습니다. RAM의 6번째 숫자와 생성기 매개변수를 저장하는 데 동일한 셀이 사용되므로 생성기 매개변수를 입력한 후에는 RAM의 6번째 숫자가 사라집니다.

    자동 응답

    전화가 수신되면 장치에서 소리 신호가 울리고 "CALL-X."가 표시됩니다. 여기서 X는 수신된 전화의 일련번호입니다. 세 번째 메시지를 수신한 후 장치는 루프를 닫고 700Hz 주파수의 신호를 4초 동안 라인에 출력한 다음 라인 연결을 끊고 원래 상태로 돌아갑니다. 통화하려면 스위치를 전환해야 합니다(전화를 받으세요). 자동 응답기가 중단됩니다.

    알람 시계

    현재 시간이 타이머에 설정된 시간과 일치하면 장치에서 간헐적인 소리 신호가 울립니다. 아무 버튼이나 눌러 끌 수 있지만 이 경우 타이머에 장치가 추가됩니다. 즉, 타이머가 새로운 시간(설정 시간 + 1분)으로 재설정됩니다. 아무 버튼도 누르지 않으면 XNUMX분 후에 기계의 신호음이 멈춥니다. 알람시계를 끄려고 구현된 방법을 "런어웨이 알람시계"라고 합니다. 잠에서 깨어난 사람이 "무의식적으로" 알람을 끄려고 하면 장치는 알람을 새로운 시간으로 재설정합니다. 알람은 XNUMX분 먼저 실행됩니다.

    타이머 호출(원격 알람)

    현재 시간과 타이머가 일치하면 장치는 RAM의 두 번째 번호를 표시하고 해당 번호로 전화를 겁니다. 해당 번호를 누른 후 12초 동안 회선에 사운드 신호를 출력한 후 꺼지고 원래 모드로 전환됩니다.

    컨트롤러 펌웨어

    문학

    1. Frunze A., Khorkin S. 단일 칩 마이크로컴퓨터 - Radio, 1995, No. 1-5.
    2. ATMEL의 Frunze A. X51 호환 마이크로컨트롤러. - 라디오, 1998, No. 11, 12; 1999년, 1,2호.

    저자: I. 체르네프, 리페츠크

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    순수한 수소를 방출하여 플라스틱을 그래핀으로 재활용 13.09.2023

    플라스틱 폐기물로 인한 환경 오염 문제는 계속해서 새로운 솔루션을 요구하고 있으며, 이는 전 세계 과학자들이 이러한 환경 위협에 맞서기 위한 혁신적인 방법을 찾도록 동기를 부여하고 있습니다. 하지만 플라스틱을 단순한 폐기물이 아닌 귀중한 자원으로 만들 수 있다면 어떨까요? 이 질문은 여전히 ​​열려 있지만 미국 라이스 대학의 과학자들은 플라스틱 산업을 변화시키고 보다 환경적으로 지속 가능하게 만들 수 있는 독특한 솔루션을 제안하고 있습니다.

    라이스대학교 재료과학 및 나노공학과 과학자 팀이 폐플라스틱을 가치 있는 그래핀으로 전환하고 그 과정에서 순수한 수소를 방출하는 기술을 개발했습니다. 수소는 연소 시 높은 수준의 에너지를 제공하고 부산물로 일반 물만 생성할 수 있기 때문에 미래의 잠재적 연료 중 하나로 간주됩니다. 수소는 정제된 석유보다 깨끗하고, 장시간 충전이 필요한 전기 배터리보다 차량 연료로 사용하기 편리하다.

    수소는 이미 산업계에서 사용되고 있지만 현재의 생산 방법은 이산화탄소 배출과 관련되어 있으며, 수소 10톤당 12~XNUMX톤의 이산화탄소가 생성된다는 점에 유의해야 합니다.

    과학자들이 개발한 새로운 방법에는 "펄스 줄 가열(Pulsed Joule Heating)"이라고 알려진 기술이 포함됩니다. 전류의 저항으로 인해 순간적으로 섭씨 2,5도까지 가열되는 플라스틱에 짧은 전기 펄스를 통과시키면 탄소 원자가 그래핀 구조에 결합되고 수소 원자가 순수 가스로 방출됩니다.

    생산 비용을 더욱 절감해야 함에도 불구하고 이 방법은 플라스틱 폐기물의 보다 효율적인 재활용, 녹색 수소 생산 및 시장 가격이 60~200달러 사이인 그래핀 생성을 허용하여 판도를 바꿀 가능성이 있습니다. 톤당.

    저자 중 한 명이자 화학자인 케빈 비스(Kevin Vis)는 “우리의 방법은 기존 산업용 증기 메탄 개질 방법에 비해 수소 생산으로 인한 CO2 및 온실가스 배출을 84% 줄입니다.”라고 말했습니다. 이러한 접근 방식은 보다 깨끗하고 지속 가능한 미래 에너지 및 플라스틱 폐기물 관리의 열쇠가 될 수 있습니다.

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