Как молекулярные наноклетки меняют очистку воды от «вечных химикатов»?

Учёные Университета в Буффало представили органические нанопористые структуры — молекулярные наноклетки, которые способны удалять 80–90% пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) из воды. Эта разработка превосходит по эффективности традиционные методы фильтрации, такие как активированный уголь, и открывает новые возможности для борьбы с одним из самых стойких загрязнителей современности.
Как молекулярные наноклетки меняют очистку воды от «вечных химикатов»?
Изображение носит иллюстративный характер

PFAS, или «вечные химикаты», широко применяются в упаковке пищевых продуктов, антипригарных покрытиях и многих других сферах. Эти соединения практически не разлагаются в окружающей среде, а их удаление из воды остаётся серьёзной проблемой для многих стран. Накопление PFAS связано с понижением фертильности, задержками в развитии детей и повышением риска некоторых видов рака.

Экспериментальные данные показывают: молекулярные наноклетки удаляют до 90% PFAS из грунтовых вод и до 80% — из неочищенных сточных вод. Эффективность подтверждена на 38 различных типах PFAS, включая GenX — вещество, используемое в производстве антипригарной посуды.

Клетки синтезированы из порфиринов — группы органических соединений, известных своей способностью связывать различные загрязнители. До этого порфириновые наноклетки успешно применялись для удаления красителей, антибиотиков, инсектицидов и эндокринных разрушителей из воды.

В отличие от активированного угля, ионообменных смол и обратного осмоса, молекулярные наноклетки взаимодействуют с PFAS гораздо сильнее, при этом их производство проще, а эксплуатация дешевле и менее энергоёмка. Особенно заметно преимущество наноклеток проявляется при очистке неочищенных сточных вод, где традиционные методы часто теряют эффективность.

Важное преимущество новой технологии — возможность модифицировать структуру наноклеток так, чтобы они избирательно связывали именно PFAS, не затрагивая другие компоненты воды. Это позволяет снизить побочные эффекты и повысить безопасность очистки.

По словам Сами Эль-Шалла, директора программы Национального научного фонда (NSF) по химии, «массовое производство порфириновых наноклеток возможно, а их селективность можно настраивать под конкретные задачи».

Авторы исследования, опубликованного в журнале ACS ES&T Engineering, отмечают, что перспективы применения наноклеток выходят за рамки очистки воды: они могут использоваться и для фильтрации вредных газов из воздуха.

Молекулярные наноклетки представляют собой гибкую и масштабируемую технологию, способную существенно изменить подход к удалению «вечных химикатов» и других опасных загрязнителей из окружающей среды.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка