تصميم نظام بطارية أولية نانوية لمعالجة أيونات المعادن الثقيلة

معالجة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة تدعم التنمية البيئية المستدامة

قام فريق بقيادة البروفيسور وو تشنغ يان وتشانغ جيا من معهد هيفاي للعلوم الفيزيائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بتصنيع مركب نانوي متعدد الاستخدامات واسع الطيف قائم على بطارية أولية من Fe/Cu مع تأثير بروتون مستحث ضوئيًا لتثبيت أيونات المعادن الثقيلة المتنوعة.

يحتوي هذا النظام على عدد كبير من المواقع النشطة، مما يجعله يتمتع بتأثير قوي في احتجاز وتثبيت أيونات المعادن الثقيلة عالية الاستقرار.

نشرت النتائج في مجلة المواد الخطرة ، حيث تكافح استراتيجيات الإصلاح الحالية لإزالة مجموعة متنوعة من HMIs المشحونة بشكل معاكس دون إطلاق مواد سامة، لمعالجة هذه المشكلة، قام الباحثون ببناء مركب نانوي أساسي قائم على البطارية، مع تأثير البروتونات المستحث ضوئيًا، لتوحيد المعادن الثقيلة عالية الاستقرار المشحونة بشكل معاكس بشكل فعال، مما يعالج تحدي التطبيق البيئي.

في هذا البحث، قام الفريق أولاً بتصنيع بطارية أولية ثم تعديل أكسيد الجرافيت (GO) باستخدام حمض إيثيلين دي أمين رباعي الأسيتيك (EDTA) والجزيء المحفز بالبروتون الضوئي 2-نتروبنزالدهيد (2-NBA)، مما أدى إلى تصنيع نانو مركب قائم على بطارية أولية من Fe/Cu (FCPBN) مع تأثير البروتون المحفز بالضوء.

عززت هذه التركيبات بشكل أكبر امتصاص HMIs وتفاعلات الترسيب المحفزة بالبروتون.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر FCPBN أداء إزالة واعدًا في إزالة شوائب الإنسان والحيوان من الماء إلى مستويات ضئيلة، وتلبية معايير مياه الشرب في الصين، كما أن لديه أيضًا معالجة أفضل للتربة الملوثة التي تم جمعها من تشيتشو بمقاطعة آنهوي.

وقال جي، المؤلف الأول للدراسة: “إن هذا النهج المبتكر قد يؤدي إلى معالجة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة لواجهات المستخدم الرسومية في المستقبل، مما يدعم التنمية البيئية المستدامة”.

Exit mobile version