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    Comment fonctionne le transport d'électrons dans le biogaz furfural

    Le furfural est un candidat prometteur dans la recherche de biocarburants alternatifs. Les industries de la combustion sont très intéressées par ce qui pourrait devenir un nouveau type de combustible potentiel dérivé du traitement par plasma atmosphérique de la biomasse. Mais avant que le gaz puisse être envisagé pour une utilisation à grande échelle, il est essentiel de comprendre ses caractéristiques énergétiques.

    Maintenant, une équipe espagnole a publié ses conclusions sur l'efficacité énergétique du gaz en EPJ D . Ana Lozano de l'Institut de physique fondamentale de Madrid, Espagne, et ses collègues ont étudié un faisceau d'électrons entrant dans une cellule remplie de molécules de gaz furfural pour étudier ses caractéristiques de diffusion, fournir la première évaluation expérimentale précise de l'efficacité de l'interaction entre les particules d'électrons et de gaz - via des mesures de section efficace de diffusion d'électrons - pour des énergies d'impact de faisceau d'électrons sélectionnées.

    Les auteurs ont appliqué un champ magnétique dans la direction du faisceau d'électrons entrant dans une cellule remplie de gaz furfural. Ils ont observé que le champ magnétique convertit toute déviation potentielle due à la diffusion entre les électrons et les molécules de gaz furfural en une perte d'énergie dans le sens direct du champ magnétique.

    Plus loin, l'équipe a utilisé un appareil appelé analyseur de champ retardateur pour discriminer efficacement les électrons diffusés et non diffusés, ce qui leur a permis de mesurer avec précision l'énergie des électrons transmis en fonction de la pression du gaz furfural dans la chambre de diffusion. Ils ont ensuite utilisé ces résultats expérimentaux comme paramètres d'entrée pour créer une simulation du transport de 10 millions d'électrons avec une énergie initiale de 10 eV à travers le furfural gazeux.

    Cela a conduit à l'établissement d'une évaluation de référence des sections efficaces totales de diffusion d'électrons à basse énergie à partir des estimations de furfural et de perte d'énergie pour des énergies sélectionnées (7, 10 et 20 eV).

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