HZDR fremmer metoder til nedbrydning af PFAS med kavitation og plasma

Forskere ved Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf har udviklet to procedurer til at nedbryde persistente PFAS-kemikalier i vand, hvor test viser lovende nedbrydning af PFOS.

Et forskerhold ved Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf arbejder på metoder til at nedbryde PFAS, kemikalier der har været anvendt siden 1950'erne i kølemidler og non-stick-belægninger, og som har ophobet sig i vand, jord og organismer.

Procedurerne er hydrodynamisk kavitation, som skaber kollapsende dampbobler, der udsætter kemikalierne for ekstreme forhold, samt koldt atmosfærisk plasma kombineret med gasdispersion for at føre PFAS hen til behandlingszonen. Test af perfluoroktansulfonsyre (PFOS) i postevand viste cirka 37 procents nedbrydning via kavitation, mens plasma næsten eliminerede både lang- og kortkædede PFAS.

Sebastian Reinecke fra HZDR har forklaret processerne. Teamet har som mål at hæve nedbrydningsraterne til over 80 procent og gøre begge metoder klar til markedet med henblik på rensning af forurenet vand. Arbejdet er en del af Tysklands nationale vandstrategi og modtager finansiering fra Helmholtz-fællesskabet og EU.

Relaterede artikler

Scientists at a German research center have developed two experimental techniques that show promise in breaking down PFAS compounds in water.

Rapporteret af AI

Researchers have found that hydrogen radicals generated by intense ultraviolet light can degrade PFAS forever chemicals. The discovery, led by a team at Aarhus University, points to a potential path for destroying these persistent pollutants rather than merely removing them from water.

Researchers at Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf have filmed copper atoms losing and regaining electrons in femtoseconds using dual lasers. The experiment creates superheated plasma mimicking extreme cosmic conditions. Findings could advance laser fusion research.

Rapporteret af AI

Researchers at the University of Adelaide have devised a solar-powered process to transform plastic waste into clean hydrogen fuel and other chemicals. The technique, known as solar-driven photoreforming, uses sunlight and photocatalysts to break down plastics at low temperatures. Early experiments show promising hydrogen yields and system stability.

Dette websted bruger cookies

Vi bruger cookies til analyse for at forbedre vores side. Læs vores privatlivspolitik for mere information.
Afvis