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

Stanford Advanced Materials запускает производство графена для фильтрации воды.

Stanford Advanced Materials (SAM), ведущий производитель материалов, объявил сегодня о выпуске графена - нового двумерного чудо-материала, который проложил путь к таким возможностям, как фильтрация воды. Учитывая нагрузку на нынешние водные ресурсы, это триумф.

По данным всемирной организации помощи, 748 миллионов человек живут без доступа к безопасной воде. Это примерно каждый десятый житель планеты. Больше всего от этого страдают дети: число смертей, связанных с водой, достигает 500 000 в год - более 1400 детей в день. Эта статистика вызывает тревогу. Исследователи неустанно пытаются найти устойчивое решение для улучшения доступа к пресной воде - одному из основных прав человека. Поскольку население Земли будет расти, нагрузка на и без того ограниченные водные ресурсы будет только увеличиваться. Графен, который обычно называют "чудо-материалом", может сделать реальностью применение для фильтрации и опреснения воды.

Дэнни Бернс, эксперт из Stanford Advanced Materials (SAM), сказал: "Мы начали производство графена, потому что искренне верим, что это самый замечательный материал21 века. Мембраны, изготовленные из оксида графена, могут действовать как безупречный молекулярный фильтр при погружении в воду, препятствуя всем молекулам или ионам, включая примеси, такие как соль. По сути, листы оксида графена можно наслаивать друг на друга, создавая невероятно тонкую, но механически прочную мембрану. Испытания показали, что этот материал непроницаем для всего, кроме воды". Он добавляет: "Учитывая, что на Земле 97 процентов неиспользованных ресурсов морской воды, изобретение такого устройства положит конец международному водному кризису. Хотя очистка морской воды уже достаточно распространена, графен обеспечит более надежное устройство и сможет заменить активированный уголь - метод, который используется в настоящее время. Несмотря на то, что еще необходимы обширные исследования, это впечатляющее и многообещающее начало".

О компании Stanford Advanced Materials

Основанная в 1994 году, компания Stanford Advanced Materials (SAM) является глобальным поставщиком ряда чистых металлов, сплавов, керамики и минералов. SAM специализируется как на высокочистых химических веществах для исследовательских институтов, так и на материалах технического класса для передовых отраслей промышленности. Они часто предлагают новейшие материалы по конкурентоспособным ценам для различных отраслей промышленности, включая фармацевтическую, конденсаторную, металлургическую, полупроводниковую и авиационную.

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 >>
Тематическое исследование: Сопоставление размера частиц и производительности при использовании порошка аэрогеля кремния

Этот случай демонстрирует, как выбор правильного порошка аэрогеля и правильного партнера может сделать разницу между путаницей и ясностью, между средними и высокоэффективными продуктами.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Как печи с регулируемой температурой обеспечивают квазифазовое согласование в PPLN

Периодически поляризованные кристаллы ниобата лития (PPLN) являются одним из краеугольных камней современной нелинейной оптики. Способность этих кристаллов осуществлять эффективное преобразование длины волны света открыла возможности для развития лазерной техники, телекоммуникаций, квантовой оптики и спектроскопии. За их функционированием стоит тонкий процесс, известный как квазифазовое согласование (QPM). Для поддержания этого режима и его реализации требуется тонкий контроль температуры, чаще всего достигаемый с помощью печей с регулируемой температурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Как применять порошки TiO₂ для разработки прототипов адсорбции лития

Порошки соединений титана, в частности Li₂TiO₃ и H₂TiO₃, открывают двери для будущих технологий адсорбции лития. Их химическая стабильность, селективность и устойчивые структуры делают их материалами с большим потенциалом для устойчивого извлечения и очистки лития.

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