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    Qué tan bien funciona el transporte de electrones en el biogás furfural

    Furfural es un candidato prometedor en la búsqueda de biocombustibles alternativos. Las industrias de combustión están muy interesadas en lo que podría convertirse en un posible nuevo tipo de combustible derivado del tratamiento de biomasa con plasma atmosférico. Pero antes de que se pueda considerar el uso del gas a gran escala, es fundamental comprender sus características energéticas.

    Ahora, un equipo español ha publicado sus conclusiones sobre la eficiencia energética del gas en EPJ D . Ana Lozano del Instituto de Física Fundamental de Madrid, España, y sus colegas estudiaron un haz de electrones que ingresa a una celda llena de moléculas de gas furfural para estudiar sus características de dispersión, proporcionando la primera evaluación experimental precisa de la eficacia de la interacción entre las partículas de electrones y de gas, a través de mediciones de la sección transversal de dispersión de electrones, para determinadas energías de impacto de haz de electrones.

    Los autores aplicaron un campo magnético a lo largo de la dirección del haz de electrones que ingresa a una celda llena de gas furfural. Observaron que el campo magnético convierte cualquier posible desviación debida a la dispersión entre los electrones y las moléculas de gas furfural en una pérdida de energía en la dirección de avance del campo magnético.

    Más lejos, el equipo utilizó un dispositivo llamado analizador de campo retardador para discriminar eficazmente entre electrones dispersos y no dispersos, lo que les permitió medir con precisión la energía de los electrones transmitidos en función de la presión del gas furfural en la cámara de dispersión. Luego utilizaron estos resultados experimentales como parámetros de entrada para crear una simulación del transporte de 10 millones de electrones con una energía inicial de 10 eV a través del furfural gaseoso.

    Esto condujo al establecimiento de una evaluación de referencia de las secciones transversales totales de dispersión de electrones de baja energía de las estimaciones de pérdida de energía y furfural para energías seleccionadas (7, 10 y 20 eV).

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