{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Недорогие нанотехнологические фильтры для воды

В последние годы наблюдается невероятный рост нанотехнологий, создано огромное количество материалов и потенциальных применений. Среди множества возможных применений углеродные нанотрубки являются удивительным материалом для очистки загрязненной воды, поскольку разработка устойчивых, энергоэффективных, надежных и экономичных методов очистки воды является довольно сложной задачей. На самом деле, традиционные методы, используемые для очистки воды, которые можно разделить на биологические, химические и физические, страдают от некоторых ограничений, таких как низкая адсорбционная способность, образование токсичного осадка и высокая стоимость, среди прочего.

Большинство загрязняющих воду веществ имеют очень высокое сродство к углеродным нанотрубкам, и загрязнители могут быть легко удалены из загрязненной воды с помощью фильтров, изготовленных из этих нанотрубок, например, водорастворимые лекарства, которые с трудом можно отделить от воды с помощью активированного угля.По словам Тило Хофманна, заместителя декана факультета наук о Земле, географии и астрономии Венского университета, подобные проблемы можно свести к минимуму, поскольку углеродные нанотрубки имеют очень большую площадь поверхности и обладают высокой способностью задерживать загрязняющие вещества, а также минимизировать расходы на обслуживание и отходы, связанные с очисткой воды.

Возможное решение проблемы очистки воды было представлено группой исследователей из Индии, которые создали нанотехнологию очистки воды с использованием нанокремнеземного серебряного композитного материала в качестве антимикробного, противообрастающего и поглощающего красители вещества. С помощью этой процедуры патогенные бактерии и краситель, присутствующие в загрязненной воде, могут быть обработаны одновременно без использования каких-либо химикатов, электричества или высокой температуры. Иными словами, в основе микробиологического фильтра лежат наночастицы серебра, заключенные в клетку из хитозана и алюминия. Клетка блокирует макромасштабные загрязнения воды, а также защищает наночастицы от осадков, которые обычно скапливаются на их поверхности, тем самым не позволяя им высвобождать ионы, уничтожающие микробов.

Обратите внимание, что этот процесс не требует дорогостоящего или сложного оборудования, а также химических веществ для уменьшения количества ионов серебра и последующего производства серебряных наночастиц. В конечном итоге это минимизирует нагрузку на окружающую среду токсичными химикатами при изготовлении данного нанокомпозитного материала. Белковое покрытие на поверхности наночастиц предотвращает вымывание ионов серебра, что само по себе может быть источником загрязнения. Оно обеспечивает длительную стабильность нанокомпозита. Вода - это жизнь, она означает здоровье, образование и общее благополучие общества, и именно с помощью таких технологий мы можем повлиять на ситуацию в таких странах, как Индия, и других странах, которые борются с проблемами воды.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: