发布时间:2017-05-26 11:01 原文链接: 二氧化碳也能净化水?

  将水净化,往往需要过滤技术,不过依赖于机械过滤器或者过滤膜来去除污染物随着时间推移,滤网或滤膜上的污染物累积得越来越多,导致过滤设备阻塞而不得不经常更换。

  近日,美国普林斯顿大学的研究人员开发出新型水过滤技术,它不需要任何过滤器,而是依靠注入二氧化碳气体来改变水的化学性质,根据电荷分离废物颗粒,并将相关论文发表于《自然—通讯》。

  论文中提到的这套净化系统由硅橡胶管组成,一端分为两个通道。加压后的二氧化碳可以通过硅橡胶渗透到水中,并与水混合,使其变为微酸性并产生带电的离子和分子。这些离子中包括带正电荷的氢离子以及带负电荷的碳酸根分子。这些离子和分子在水中运动时产生电场,于是被吸引到硅橡胶管的一端,而没有电荷的过滤水在其自身的通道中继续前进。最后,过滤好的水流过一个通道,废物颗粒流过另一个通道。

  可改变水的pH值

  “一般来说,二氧化碳常用于改变水的风味,还可以起到抑菌的作用。因为二氧化碳加入水中后让水pH值呈偏酸性,水中氧气变少,让细菌失去可存活的环境,进而被消灭。在污水处理时,加入二氧化碳后,还可以加速水中某些污染物的沉淀。”北京公众健康饮水研究所所长李复兴告诉《中国科学报》记者。

  2009年,瑞士籍华人地质学家、美国科学院院士许靖华就曾经提出过让二氧化碳与污水结合,因为二氧化碳融入水中可以促进水的酸化,并且降低其pH值。这样就从根本上抑制了不适宜酸性环境的蓝藻、绿藻等污染藻类的生长。

  这次新的发现除了二氧化碳可以将水变为微酸性,研究人员还表示胶体粒子的扩散泳可以被进入水中的二氧化碳溶解,而且它的溶解将产生浓度梯度。利用这一原则,研究人员进一步发现二氧化碳溶解带来的定向运动,只通过非常低的能耗就能将粒子分离。更重要的是,二氧化碳在溶于水之后具有环境友好性,也容易从水中被分离。

  正是这些优势,让二氧化碳分解技术在发展中国家更有应用前景,它可以用于清洁被细菌和污垢颗粒污染的池塘和河水,还可以用于植物脱盐,以去除植物中的病毒和细菌。

  属于空化技术

  近年来,空化技术生态有效去除有机污染物的方法,特别是去除小分子有机化合物的方法日益受到关注。“二氧化碳净化水的方法,与空气净化、氯气净化以及氢气净化等方法,都属于空化技术。”李复兴介绍道。

  李复兴表示,空化技术主要通过负压,把空气或其他气体变为纳米级气泡与水混合,气泡在水中破裂时瞬间产生高温并产生电子,将水中的有机污染物分解为二氧化碳和水,同时可以杀死水中的污染物。但因为气泡极小,不会让水温大幅提升。

  而且,在空化技术中,气体不同,所产生的效果也不同。“氧化性越高的空化效果越明显。其中氧化性最高的是氯气和臭氧。二氧化碳的氧化性稍差。”李复兴阐述道。他进一步举例说,氢气加入水中可以成为有利于健康的功能水。2007年,日本医科大学Ohsawa教授在《自然医学》上发表的一篇氢气生物学论文,称氢分子可“选择性清除人体内恶性自由基”。论文发表后,立刻引起关注。在常用的给氢气方法中就包括饮用富氢水。

  而加入氯气的水则具有消毒作用。因为氯气可与水反应生成次氯酸,其具有很强的氧化性,与细菌细胞壁脂类产生双键反应,穿入菌体内部,改变细胞的通透性,从而导致细菌死亡。这一方法诞生于19世纪50年代,当时一位英国人成功地使用这种技术阻止了伦敦霍乱的蔓延。至今,这也是最常见的消毒方法。只是,后来有科学家提出氯气不仅可以灭菌,同样对其他生物体的细胞核及人体细胞也有负面影响。

  “二氧化碳与氯气相比,优势在于没有其他污染物产生。”李复兴表示,“只是以前二氧化碳净化水的设备比较庞大,只能应用于大型的水处理厂。这次新研究提出的方向依然属于研究阶段,距离应用还很远。”

  还需综合其他方法

  李复兴同时强调,水中的污染物成分比较复杂,二氧化碳技术更多针对的是有机污染物,但这种技术对水中的无机物和重金属效果不大。“水净化技术属于综合技术作用,所以不能仅依靠一种方法就完全替代其他技术。”

  许靖华当年提出用二氧化碳处理集成水路污水的方法时,也曾提到仅靠二氧化碳效果不够好,还需要再加一道水转换器装置,加快污水过滤流速,在高水力负荷下过滤,吸附水中剩余的污染物,将水彻底净化。

  “空化技术是种有效去除污染物的方法,但是因为其设备庞大,而且运行成本高,目前尚无法应用于大型处理厂,但可以用在小型的水处理设备上。”李复兴补充道。

相关文章

湿地甲烷和二氧化碳排放量增加取决于土壤碳底物

甲烷(CH4)与二氧化碳(CO2)的相对排放量是探究气候变暖影响湿地温室气体排放的关键因素之一。为深入理解CH4与CO2排放的温度敏感性,中国科学院南京土壤研究所梁玉婷团队与中国科学院地球环境研究所陈......

16世纪大气二氧化碳为何下降?人类活动变化导致

施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇地球科学论文指出,人类活动的变化或导致16世纪大气二氧化碳含量下降,原因是公元1450-1700年新旧大陆交流期间美洲大规模土地利用的变化。这项研究......

新思路!低浓度二氧化碳实现直接电解转化

二氧化碳电解能够将烟道气等工业废气中的二氧化碳转化为高值燃料和化学品,是一项具有广阔应用前景的负碳技术。近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员汪国雄和研究员高敦峰团队与大连工业大学安庆大教授团队合作......

研究实现二氧化碳加氢高选择性制低碳烯烃

日,中国科学院大连化学物理研究所李灿院士和研究员王集杰等在二氧化碳加氢制低碳烯烃方面取得新进展。团队开发了ZnZrOx/SSZ-13串联催化剂,实现了二氧化碳到低碳烯烃的高选择性生成,其低碳烯烃选择性......

大连化物所等提出低浓度二氧化碳直接电解转化新策略

近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室碳基资源电催化转化研究组研究员汪国雄和高敦峰团队,与大连工业大学教授安庆大团队合作,在二氧化碳(CO2)电解制备燃料和化学品研究中取得新进展,实......

替代性蛋白质或为碳减排开辟新天地

荷兰科学家研究认为,到2050年,用替代性蛋白质取代50%的动物产品,可以腾出足够的农业用地生产可再生能源(其能量相当于今天的燃煤发电),同时从大气中去除大量二氧化碳。相关研究近日发表于环境科学期刊《......

催化组合将二氧化碳转为碳纳米纤维

美国能源部布鲁克海文国家实验室和哥伦比亚大学研究人员联合开发了一种耦合电化学和热化学反应的新策略,可将强效温室气体二氧化碳(CO2)转化为碳纳米纤维。这些材料具有广泛的独特性能和许多潜在的长期用途。研......

“十三五”:超额完成二氧化碳减排目标!

为全面有效落实《联合国气候变化框架公约》及其相关决议的要求,12月29日,中国正式向《公约》秘书处提交《中华人民共和国气候变化第四次国家信息通报》和《中华人民共和国气候变化第三次两年更新报告》。两份报......

研究实现高效酸性二氧化碳电还原制甲酸

近日,中国科学技术大学教授高敏锐和唐凯斌课题组合作,研制了一种具有“储液池”结构的片状铋基催化剂,在酸性环境中营造了局域强碱微环境,抑制了析氢副反应,促使二氧化碳向甲酸高效转化。12月12日,相关研究......

高效光热协同催化剂被开发,实现空气中二氧化碳的捕获和转化

近日,哈尔滨工业大学化工与化学学院李英宣课题组开发出高效光-热协同催化剂,实现空气中二氧化碳的捕获和转化,研究成果以《在铂负载镍基金属有机框架上运用双活性位点协同作用实现热辅助红外光催化转化大气中的二......