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「新型膜材料实现分钟级净化突破 废水中氨去除率接近100%」共 9 条 · 第 1 页
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新型膜材料实现分钟级净化突破 废水中氨去除率接近100%

研究人员近日开发出一种新型膜技术,能够在数分钟内从废水中去除接近100%的氨,为解决长期困扰污水处理行业的氮污染问题提供了新的技术路径。氨是生活污水、农业废水以及工业废水中最常见的污染物之一。 虽然氨本身是农业生产所需的重要养分来源,但当大量氨进入河流、湖泊和近海生态系统后,往往会导致水体富营养化、藻类异常繁殖以及水生生物死亡等环境问题。因此,如何高效去除废水中的氨一直是全球水处理领域的重要研究方

09/19
cnbeta

科学家开发新型化学转化工艺 将“白色污染”直接转化为高效植物肥料

材料科学与可持续农业领域日前迎来一项兼顾生态治理与资源循环的突破性科研成果。来自顶尖科研机构的研究团队成功开发出一种温和高效的全新化学转化催化路线,能够将日常生活中最普遍、最难降解的塑料废弃物在受控条件下快速定向降解,并直接合成为富含关键氮元素、可被农作物直接吸收利用的高效植物肥料,为破解全球塑料污染危机与推进绿色化肥替代开辟了一条颠覆性的技术通路。 随着现代工业与消费文明的发展,塑料污染已成为渗

09/13
cnbeta

科学家研发双效水果清洗液:既能去除农药残留 又能延长水果保鲜时间

加拿大不列颠哥伦比亚大学研究团队近日开发出一种新型可生物降解水果清洗液,能够在清洗过程中有效去除水果表面的农药残留,同时形成一层极薄的保护膜,帮助水果减缓失水和腐败速度,有望同时解决食品安全与保鲜两大长期困扰消费者的问题。 对于许多家庭而言,水果买回家后通常都会经过清洗、晾干再储存。然而现实中,葡萄容易干瘪失水,切开的苹果很快褐变,浆果类水果也常在短时间内腐坏。与此同时,不少消费者还担心水果表面可

09/08
cnbeta

科研人员研发出无需彻底拆解即可修复老化电动汽车电池的新技术

随着全球电动汽车保有量的快速增长,退役动力电池的处理与回收已成为产业生态面临的核心课题。科学家团队近日成功开发出一种全新的直接修复技术,能够在不将老化电池彻底粉碎拆解为原始元素的前提下,将其电航性能恢复至初始容量的95%以上。 这一成果不仅有望大幅降低退役电池的回收成本与能耗,也为电动汽车动力电池的循环利用开辟了更为高效环保的技术路径。传统锂离子电池在经过数千次充放电循环后,由于正负极材料结构破坏

09/18
techcrunch

清洁能源初创公司Fluxnium找到了一种利用5万年核燃料的方法

美国拥有雄心勃勃的计划,希望在2050年前将核电站的产能提高三倍。不过,如果核电站的运营方无法以合理的价格购买燃料的话,这一目标可能会受到阻碍。根据美国能源信息署的数据,过去五年中,未加工铀的黄色块价格上涨了75%。更糟糕的是,美国境内并没有足够的铀资源——除非你把海洋也算进去。海洋中蕴藏着超过40亿吨的铀,这足以供应大约5万年的需求。“这比所有已识别的硬岩矿藏的总量还要多一千倍,”清洁技术公司F

09/16
凤凰网科技

中国科学家研发出一种新的炼油方法,有望减少90%的能源消耗?

如果一家炼油厂最费能源的环节,不是把原油“加工”成汽油和柴油,而是先想办法把不同分子分开,那么节能的关键就不一定是把炉子烧得更省,而可能是少烧炉子。这正是中国科研人员探索新型炼油分离技术最值得注意的地方。 相关研究试图用分子尺度的筛选方式,减少传统炼油过程中大量加热、汽化和冷凝操作。在特定分离环节中,这一路线显示出最高约90%的节能潜力。 新技术瞄准的是炼油过程中某些高度耗能的分离步骤。为什么分离

09/18
彭博社

英国对大学科技衍生企业起点与终点的担忧

世界上绝大部分的废水目前仍然采用已有百年历史且耗能巨大的工艺处理,即将氧气泵入污水池中。 英国最大的水务公司泰晤士水务目前正在试用一种由纽卡斯尔大学开发的新替代方案,该方案利用微生物和电极来分解废物。它不仅能耗更低,还能释放出可以回收并作为肥料出售的氨。 伊丽莎白·海德里希于2012年提出了这个想法,八年后,当环境工程师帕夫利娜·西奥多西乌加入她的实验室时,他们开始尝试将这项研究转化为商业业务。

09/13
cnbeta

科研人员利用工程酵母将塑料垃圾转化为高蛋白饼干“µBites”

面对日益严峻的塑料污染与潜在的食品安全挑战,来自美国南伊利诺伊大学卡邦代尔分校的科研团队取得了一项突破性研究成果。研究人员利用基因工程改造的酵母菌,成功将废弃的塑料瓶及农业废料转化为包含蛋白质、脂肪和维生素等营养成分的食用原料,并借由3D打印技术制作出了名为“µBites”的高蛋白饼干。 这一创新不仅为废弃塑料的高值化利用开辟了全新路径,也为未来深空探索及资源匮乏环境下的食物供给提供了前沿解决方案

09/19
cnbeta

科学家成功研发基于真菌的“活体织物”:衣服坏了能自愈 废弃后数周彻底降解

未来的衣服不仅能随着身体生长,甚至在撕破后还能像皮肤一样自我愈合。由英国纽卡斯尔大学和诺森比亚大学科研人员组成的联合团队,成功开发出一种基于真菌菌丝体的可编程“活体工程材料”,为时尚与纺织工业的绿色革命开辟了全新路径。 在自然界中,真菌大多生活在地下,依靠蔓延生长的丝状网络——菌丝体来吸收养分。此前,利用菌丝体制作类皮革替代品的研究并不罕见,但传统的加工工艺通常会彻底灭活真菌细胞,使其失去生物活性

09/03
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