《研究人员开发基于生物质的水凝胶用于可持续的大气水收集》

  • 来源专题:水与大气环境治理
  • 编译者: 胡晓语
  • 发布时间:2025-02-26
  • 德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的研究人员开发了一种新系统,该系统可以从稀薄的空气中提取饮用水,丢弃的食物残渣、散落的树枝、贝壳和许多其他天然材料都是该系统的关键成分。这种新的“分子功能化生物质水凝胶”系统可以将多种天然产物转化为吸附剂,即吸收液体的材料。通过将这些吸附剂与温和的热量相结合,研究人员可以从大气中收集大量的饮用水。
  • 原文来源:https://smartwatermagazine.com/news/university-texas-austin/researchers-develop-biomass-based-hydrogel-sustainable-atmospheric
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    • 编译者:李丹
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    • 据phys.org网10月7日消息,中国武汉大学和美国普渡大学的研究人员开发出一种基于水凝胶的“墨水”用于3D纳米打印,再采用“自由空间纳米打印”(free-space nanoprinting)方法创建可响应外部刺激的4D功能结构。该方法促进自由基的快速聚集和固化,同时提高材料对激光能量的敏感性,从而创造出高精度、高自由度的3D结构。研究人员开发出水凝胶“墨水”作为飞秒激光写入时通过双光子吸收激活的光开关,凝胶中的自由基吸收来自飞秒激光的光子能,当自由基在分子中形成结合能时,将长链分子连接到不同的官能团上以实现各种功能。研究人员利用该方法制造出基于4D纳米结构的仿生肌肉模型,这些模型具有可调节的机械性能和优异的生物相容性,可响应电信号,为生物医学领域的多种应用提供了可能性。相关研究成果发表在《科学·进展》期刊上。 来自全球技术地图
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    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2021-04-25
    • AZO于2021年4月15日发布关于石墨烯的内容,文章指出石墨烯在去除水中污染物方面做得很好,但这种神奇的材料尚未成为商业上可行的用途。这种情况可能正在改变。 在最近的一项研究中,布法罗大学(University at Buffalo)的工程师们报告了一种3D打印石墨烯气凝胶的新工艺,他们称该工艺克服了水处理的两个关键障碍——可扩展性和创造出一种足够稳定、可以重复使用的材料版本。 “我们的目标是安全地去除水中的污染物,而不释放出任何有问题的化学残留物,”研究合著者、乌兰巴托大学工程与应用科学学院环境工程助理教授Nirupam Aich博士说。“我们创造的气凝胶在水处理系统中保持其结构,它们可以应用于各种水处理应用。” 这项名为“去除水污染的3D打印石墨烯-生物聚合物气凝胶:一个概念证明”的研究发表在《环境科学:纳米》杂志的新兴研究者系列上。阿维德·马苏德(Arvid Masud)博士是第一作者,他以前是Aich实验室的学生;周驰博士,联合作者,UB工业与系统工程副教授。 气凝胶是一种轻而多孔的固体,它是用气体取代凝胶中的液体而形成的,这样得到的固体与原来的固体大小相同。它们在结构配置上类似于聚苯乙烯泡沫塑料:多孔性强,重量轻,但又强又有弹性。 石墨烯是一种由单质碳组成的纳米材料,它由一层排列在重复六角形晶格中的碳原子组成。 为了创造出合适的石墨烯油墨稠度,研究人员将目光投向了大自然。他们添加了两种仿生聚合物——聚多巴胺(一种合成材料,通常被称为PDA,类似于贻贝的黏附分泌物)和牛血清白蛋白(一种来自奶牛的蛋白质)。 在测试中,重新配置的气凝胶去除了某些重金属,如铅和铬,这些重金属困扰着全国的饮用水系统。它还能去除阳离子亚甲基蓝、阴离子埃文斯蓝等有机染料,以及正己烷、庚烷、甲苯等有机溶剂。 为了证明气凝胶的再利用潜力,研究人员对有机溶剂进行了10次测试。每次都能去除100%的溶剂。研究人员还报告说,气凝胶在第三个循环后捕获亚甲基蓝的能力下降了2-20%。 Aich说,气凝胶也可以按比例放大,因为与纳米薄片不同,气凝胶可以打印更大的尺寸。他说,这消除了以前大规模生产中固有的问题,并使该工艺可用于大型设施,如污水处理厂。他补充说,气凝胶可以从水中去除,并在其他地方重复使用,而且它们不会在水中留下任何残留物。 Aich是UB和匹兹堡大学合作的一部分,由UB化学教授戴安娜·阿加博士领导,寻找方法和工具来降解每氟烷基和多氟烷基物质(PFAS),有毒物质如此难以分解,它们被称为“永恒的化学物质”。Aich注意到这与他的3D气凝胶工作的相似之处,他希望这两个项目的结果可以结合在一起,创造出更有效的去除水媒污染物的方法。 “我们不仅可以使用这些气凝胶来包含石墨烯颗粒,还可以使用纳米金属颗粒作为催化剂,”Aich说。“未来的目标是让纳米金属颗粒嵌入到气凝胶的内壁和表面,它们不仅能够降解或摧毁生物污染物,还能降解化学污染物。” Aich、Chi和Masud持有该研究中描述的石墨烯气凝胶的一项正在申请中的专利,他们正在寻找工业合作伙伴将这一工艺商业化。