{{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}}

Морская вода скоро станет пригодной для питья благодаря графену

В последнее времяграфен привлекает к себе много внимания, и не без оснований. Он стал чудо-материалом, который можно использовать в разных сферах и получать отличные результаты. Теперь ученые из Манчестерского университета нашли новое применение графену - в качестве фильтра для морской воды.

Фильтр был изготовлен из оксида графена, который, по сути, представляет собой графен с присоединенными к нему молекулами, содержащими кислород. В сухом состоянии оксид графена не пропускает молекулы газа. Он остается вакуумно-непроницаемым. Однако при попадании на него воды его крошечные каналы открываются, и вода может пройти через них.

Любые молекулы, ионы или частицы, которые не могут пройти через эти каналы, остаются на поверхности графенового фильтра, подобно ситу. Наноканалы в оксиде графена немного разбухают и расширяются настолько, что пропускают около трех атомных слоев воды, а также некоторые другие ионы.

Авторы исследования, среди которых доктор Ирина Григорьева и другие, сосредоточились на поиске метода, позволяющего предотвратить разбухание наноканалов, чтобы через них могла проходить только вода. Таким образом, наноканалы идеально подходят для фильтрации соленой воды, поскольку соль остается в них.

Вода - драгоценный товар, запасы которого сокращаются с каждым днем. Ведутся поиски методов очистки воды, чтобы ее можно было пить. Увеличение количества чистой воды, пригодной для питья, волнует многих.

Конечный результат этого исследования - получение стакана питьевой воды после ручной прокачки морской воды в течение нескольких минут через этот фильтр, - пояснила доктор Григорьева. Этот феномен больше не является чем-то из области научной фантастики, а постепенно становится реальностью. До реальности осталось всего несколько шагов.

Успех этого проекта означает, что тем, кто живет рядом с морем или океаном, не придется беспокоиться о водоснабжении, поскольку достаточно будет пропустить воду через фильтр, и ее можно будет пить. Это положит конец противоречию, которое заключается в отсутствии питьевой воды в местах, где ее в изобилии.

Это дополнение к большому портфолио графена, включающему в себя отличную проводимость, благодаря которой он увеличивает скорость работы электронных устройств, используется в методах идентификации отпечатков пальцев и в здравоохранении в качестве компонента кардиостимулятора и устраняет необходимость в батарее.

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 >>
Три способа использования монокристаллических подложек из золота

Полное руководство, объясняющее свойства материалов, методы изготовления и применение монокристаллических подложек золота в науке о поверхности, катализе, нанотехнологиях, плазмонике, квантовых устройствах и многом другом.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Монокристалл нитрида алюминия: применение и развитие

Эта статья предлагает четкий и практичный взгляд на монокристаллы нитрида алюминия. В ней простым и дружелюбным языком описаны свойства материала, методы выращивания кристаллов, структура, области применения и глобальные тенденции исследований.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Преимущества и недостатки монокристаллических подложек из нитрида алюминия

Четкое и краткое руководство по монокристаллическим подложкам из нитрида алюминия. Узнайте об их структуре, свойствах, плюсах и минусах, сравнении с другими подложками и распространенных применениях в мощной электронике.

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