Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ein Schritt näher an der Realität für diejenigen, die in den Entwicklungsländern

    Die Studie ebnet den Weg für die nächste Generation von tragbaren Wasserreinigungsgeräte , die Hilfe für die 780 Millionen Menschen auf der Welt , die jeden Tag konfrontiert , die keinen Zugang zu einer sauberen Wasserversorgung bieten könnte .

    Ein internationales Team von Forschern - von Associate Professor Hui Ying Yang aus Singapur University of Technology und Design geführt - hat gezeigt, dass Wasseraufbereitungsmembranen durch plasmabehandelten Kohlenstoff-Nanoröhrchen verstärkte sind ideal zur Entfernung von Verunreinigungen und Sole aus Wasser.

    Das Team bestand aus Dr. Zhaojun Han und Professor Kostya ( Ken ) Ostrikov von CSIRO weltweit führenden Plasma Nanoscience Laboratories.

    Laut Dr. Han könnten diese Membranen in tragbaren Wasseraufbereitungsgeräteintegrieren die Größe einer Teekanne , die wiederaufladbar sein , kostengünstig und wirkungsvoller als viele bestehende Filtrationsverfahren würde . Kontaminiertes Wasser würde in einem Ende zu gehen, und reinigen Trinkwasser würde die anderen kommen .

    " Kleine tragbare Reinigungseinrichtungen werden immer als der beste Weg , um den Bedarf an sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen in Entwicklungsländern und in entlegenen Gebieten zu erfüllen anerkannt , das Risiko für viele schwere Krankheiten zu minimieren ", sagt Dr. Han .

    " Die großen Industriekläranlagenwir in anderen Teilen der Welt zu sehen sind einfach nicht praktisch - sie eine große Menge an Energie verbrauchen , zu hohe Arbeitskosten, so dass sie sehr teuer zu laufen. "

    Dr. Han erkennt an, dass einige kleinere tragbare Geräte gibt es bereits . Da sie jedoch auf der Umkehrosmose und thermische Verfahren verlassen , sind sie in der Lage, Salzionen zu entfernen, aber nicht in der Lage , vom salzigen Wasser in einigen Flüssen und Seen Systemen herauszufiltern organische Verunreinigungen .

    " Für die Menschen in entlegenen Gebieten kann salzigen Wasser manchmal die einzige Wasserquelle sein", sagt er. "Deshalb ist es wichtig, nicht nur in der Lage, Salze aus dem Wasser zu entfernen , sondern auch in der Lage , um es durch einen Prozess der Reinigung gestellt werden."

    "Unsere Studie hat gezeigt, dass Kohlenstoff-Nanoröhrchen- Membranen konnten herauszufiltern Ionen sehr unterschiedliche Größen - das heißt, sie in der Lage, Salz zu entfernen , zusammen mit anderen Verunreinigungen waren ", sagt er .

    Nach Professor Ostrikov der andere Nachteil der bestehenden tragbaren Geräten ist , dass sie eine kontinuierliche Stromversorgung , ihre thermischen Prozessen arbeiten. " Auf der anderen Seite könnten die neuen Membranen, wie einer wiederaufladbaren Einrichtung betätigt werden kann . "

    Professor Ostrikov führt den Erfolg der neuen Membranen auf die einzigartigen Eigenschaften der plasmabehandelten Kohlenstoff-Nanoröhrchen.

    " Erstens haben ultralange Nanoröhren eine sehr große Oberfläche , die ideal für die Filtration ist . Zweitens sind Nanoröhrchen einfach zu ändern , die uns ihre Oberflächeneigenschaften durch nanoskalige lokalisierten Plasmabehandlung anpassen können ", sagt er .

    Nun, da die Forscher haben die Wirksamkeit der Methode bewährt , wollen sie ihre Forschung zu erweitern , um die Filtrationseigenschaften des anderen Nanomaterialien zu untersuchen. Sie werden von uns bei Graphen , die ähnliche Eigenschaften wie Kohlenstoff-Nanoröhren hat begonnen , konnte aber wesentlich dichter und fester gemacht werden .

    'Carbon Nanotube- Membranen mit ultrahohem spezifische Kapazität zur Wasserentsalzung und Reinigung " der Studie * ist eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Singapur University of Technology und Design , CSIRO , Massachusetts Institute of Technology (MIT) , der University of Sydney und Hong Kong Polytechnic University .