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그룹, 염료로 오염된 폐수에 대한 지속 가능한 솔루션 주장 | 엔비로텍

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폐수 처리 시설

A 새로운 연구 플린더스 대학교(Flinders University)가 이끄는 연구팀은 다음을 포함한 독성 유기 화학물질을 분해하고 잠재적으로 제거하는 새로운 방법을 밝혀낸 것으로 보입니다. 아조 염료 화학 물질을 사용하여 폐수에서 광촉매 작용 자외선으로 구동되는 프로세스.

군터 안데르손 교수Flinders Institute for NanoScale Science and Technology의 연구진은 이 과정에 이산화티타늄에 화학적으로 '고정'된 9개의 금(Au) 원자로 구성된 금속 '클러스터'를 생성하는 과정이 포함되며, 이는 흡수된 UV 광의 에너지를 변환하여 반응을 유도한다고 말합니다.

금 나노클러스터 조촉매는 이산화티타늄의 광촉매 작용을 향상시킵니다. 반응을 완료하는 데 필요한 시간을 몇 배로 줄입니다. 여섯, 의 새로운 저널 기사에 따르면 태양광 RRR.

“이러한 유형의 이종 반도체 매개 광촉매 시스템 다른 고급 화학 공정에 비해 상당한 이점을 제공합니다.”라고 과학 및 공학 대학의 Andersson 교수는 말합니다.

“그것은 다음과 같은 광범위한 유기 오염물질의 광물화를 촉진할 수 있습니다. 아조 염료, 높은 분해 효율로 물과 이산화탄소 분자로 변환됩니다.”

현재 물에서 발암성 및 난분해성 유기 화합물을 제거하기 위해 다양한 물리적, 화학적, 생물학적 공정이 사용됩니다.”

염료 제조, 섬유 및 화장품 생산을 포함한 광범위한 화학 산업에서는 독성이 있고 생분해되지 않는 염료를 환경에 배출합니다. 섬유 및 염료 산업에 사용되는 염료의 거의 절반은 아조 염료입니다. 메틸오렌지는 수용성 아조염료로 널리 사용된다.

이를 염두에 두고 플린더스 대학교 나노기술 연구자들은 이 금 클러스터의 유용성을 입증했습니다. 조촉매 메틸 오렌지 분해를 위한 새로운 광촉매 시스템의 합성을 위한 변형된 반도체.

이 연구는 최근에 발표되었습니다. 응용 표면 과학, Colin Raston 교수의 나노기술 연구실 내 Flinders University에서 개발된 소용돌이 유체 장치에서 광촉매 작용을 테스트했습니다.

공동저자 플린더스 PhD Dr 아나히타 모타메디사데 전통적인 폐수 처리 방법은 종종 폐수에서 위험한 오염 물질을 효과적으로 제거하지 못한다고 말합니다.

"그 이유는 일부 화학 물질, 특히 방향족 고리를 가진 화학 물질이 화학적, 광화학적 및 생물학적 분해에 저항성이 있기 때문이라고 현재 촉매 및 청정 에너지 센터의 연구원인 Motamedisade 박사는 말합니다. 그리피스 대학교.

“게다가 폐수를 함유한 합성 염료의 산화, 가수분해 또는 기타 화학 반응을 통해 위험한 부산물을 생성하는데, 이는 폐기되는 곳 어디에서나 감지될 수 있습니다.

"우리는 독소를 완전히 제거하고 이 글로벌 문제를 해결하는 데 도움이 되도록 보다 지속 가능하고 철저한 광촉매 분해 공정을 구축하기를 희망합니다."

이 연구는 Motamedisade 박사의 박사 연구에서 영감을 얻었으며, 일부는 호주 와인, 여기에는 와이너리 폐수를 처리하는 더 나은 방법이 포함됩니다.

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