Новый материал из апельсиновой корки, способный очистить от загрязнения ртутью

Загрязнение ртутью является одной из самых коварных проблем в нашей среде. Сегодня мои коллеги и я в Университете Флиндерс представили новый материал, который может вымыть ртуть из окружающей среды, в результате исследований опубликованный на этой неделе. Материал - серо-лимонен-полисульфид - связывается с ртутью и меняет цвет, помогая нам понять, насколько он эффективен.

Ртуть является нейротоксин, Развивающиеся плоды наиболее уязвимы, а отравление ртутью может вызвать задержки развития у нерожденных детей.

Основной путь для ртути в людей через едят рыбу. Ртуть накапливается в тканях животных, так что рыба на вершине пищевой цепи может содержать высокие и потенциально токсичных уровней. Это может вызвать как хронические и острые эффекты в морской жизни. Беременные женщины, рекомендуется избегать употребления большое количество определенных видов рыб.

С промышленной революции люди увеличили концентрация ртути в океане 10%, и скорость увеличивается.

Ассоциация основные источники ртути в воде в Австралии от водоснабжения, производства, горнодобывающей промышленности, добычи нефти и газа, а также производство электроэнергии.


графика подписки внутри себя


Наш новый материал не только удаляет ртуть из воды и почвы, но и создается из промышленных отходов. Поэтому наш материал эффективно решает две проблемы: очистка от загрязнения и устойчивое развитие.

Когда жизнь дает вам Лимонен

Сера-лимонен полисульфида является полимер или большая молекула, как следует из названия, из серы и лимонена. Сера является элементом, известным для пахнущих, как гнилые яйца, в сочетании с водородом для получения сероводорода. лимонен содержится в масле апельсиновой цедры и других цитрусовых.

Оба являются отходами. Нефтяная промышленность производит между 60 млн. И 70 млн. Тонн серы каждый год. Есть буквально горы серы, лежащие вокруг земного шара, неиспользуемые.

Ассоциация цитрусовая промышленность ежегодно производит более 70 тыс. тонн лимоненов. Поиск использования этих материалов является важным вкладом в подготовку устойчивых материалов.

Подавляющее большинство полимеров (пластмассы, резина, краски, покрытия и т. Д.) Получены из конечных запасов нефти. Поэтому выявление новых источников имеет решающее значение для устойчивого производства полимеров.

При валорировании отходов новые виды использования используются для побочных продуктов, которые иначе складируются как отходы. Внося свой вклад в достижение этой цели, новый полимер в этом исследовании полностью исходит из промышленных побочных продуктов серой и лимоненом - никаких других частей не требуется.

Очистка ртути

В начале проекта мы были в первую очередь заинтересованы в создании нового полимера из широко доступных и устойчивых материалов. Были некоторые недавние сообщения об использовании серы и лимонина в качестве исходных материалов для очень разных типов полимеров. Мы просто хотели посмотреть, можем ли мы использовать как серу, так и лимонен в одном и том же полимере.

Химическое объединение этих двух промышленных побочных продуктов оказалось удивительно легко. Настоящий сюрприз пришел, когда мы изучали его поведение в металлическом переплете. Поскольку полимер имеет высокое содержание серы, мы ожидали, он должен иметь высокое сродство к металлам, связь с серой. Это было действительно так.

Более того, мы обнаружили, что после единственной обработки можно было удалить больше чем 50% ртути из воды. Последующие обработки могут использоваться для приближения к уровням ртути, подходящим для употребления в пищу.

Хотя существуют и другие материалы, которые являются очень эффективными при удалении ртути из воды, наш материал уникален тем, что он намного дешевле. Кроме того, когда полисульфидный подвергается воздействию ртути, оно меняет цвет. Это изменения цвета или хромогенный ответ был очень приятный сюрприз. Мы можем использовать это свойство в качестве датчика для ртути.

Наши предварительные исследования показывают, что серо-лимоненполисульфид не токсичен. Это критический вывод, если полимер должен использоваться непосредственно в природных экосистемах, таких как реки, озера и океаны.

В настоящее время мы изучаем коммерциализацию технологии. Эти усилия направлены на партнерство с существующими отраслями и природоохранными агентствами для производства и использования материалов в широкомасштабных усилиях по восстановлению. Мы также взвешиваем варианты поиска инвестиций для стартап-компании.

Использование материала в очистке токсичных отходов может быть на год или больше, но мы активно проводим эти усилия с партнерством между Flinders Partners (подразделением по коммерциализации Университета Флиндерса) и Университетом Талсы (сотрудниками в этом исследовании).

Мы стремимся использовать этот материал для удаления ртути из грунтовых вод и почвы. Мы также изучаем его использование в качестве компонента в водных фильтрах для обеспечения безопасной питьевой воды. В более общем плане мы надеемся вдохновить других ученых и инженеров на разработку новых и полезных материалов, которые будут решать неотложные задачи в области устойчивости.

Об автореБеседа

chalker justinДжастин Чалкер, преподаватель в синтетической химии, Университет Флиндерс. В Питтсбурге, он внес вклад в полный синтез нескольких натуральных продуктов под руководством Теодора Коэн. При поддержке стипендии Родса и Национального научного фонда Graduate Fellowship Research, Джастин затем завершил свою D.Phil. в Оксфордском университете под руководством Бенджамина Дэвиса, где он разработал несколько инструментов для сайт-селективной модификации белков.

Эта статья изначально была опубликована в Беседа, Прочтите оригинал статьи.

Связанные книги:

at