Ssylka

Прорыв в переработке тефлона: от вечных химикатов к ценному сырью

Политетрафторэтилен (ПТФЭ), более известный как тефлон, был представлен компанией DuPont в 1938 году. Этот химически инертный синтетический полимер стал основой для антипригарных покрытий, смазок для контейнеров с коррозионными материалами и медицинского оборудования, такого как катетеры. Однако тефлон принадлежит к семейству поли- и перфторалкильных веществ (ПФАС), связанных с многочисленными экологическими проблемами и рисками для здоровья населения.
Прорыв в переработке тефлона: от вечных химикатов к ценному сырью
Изображение носит иллюстративный характер

Главная опасность тефлона заключается в его утилизации. При сжигании он выделяет токсичные «вечные химикаты», способные сохраняться в окружающей среде на протяжении тысяч лет. Это делает безопасное разложение ПТФЭ одной из сложнейших задач в области переработки отходов.

Исследователи из Бирмингемского и Ньюкаслского университетов в Великобритании разработали простое, быстрое и недорогое решение этой проблемы. Их метод основан на механохимии — процессе, в котором химические реакции инициируются механической энергией, например измельчением, а не высокозатратным нагревом.

Процесс утилизации предельно прост: отходы тефлона вместе с фрагментами металлического натрия помещаются в герметичный стальной контейнер шаровой мельницы. Внутри мельницы смесь подвергается интенсивному измельчению.

Механическое воздействие физически разрывает чрезвычайно прочные углерод-фторные связи, которые обеспечивают тефлону его химическую инертность. После разрушения этих связей компоненты вступают в химическую реакцию друг с другом при комнатной температуре.

«Наш подход прост, быстр и использует недорогие материалы», — заявил соавтор исследования Эрли Лу. Этот метод не требует сложного оборудования или экстремальных условий, что делает его потенциально масштабируемым для промышленного применения.

В результате реакции образуются два конечных продукта: безвредный углерод и фторид натрия. Фторид натрия — это стабильная неорганическая соль, которая является ценным коммерческим продуктом.

Ключевым открытием стало то, что процесс создает «чистый фторид натрия без каких-либо побочных продуктов». Это означает, что полученное вещество не требует дополнительных этапов очистки и готово к немедленному использованию в производстве зубной пасты и для фторирования питьевой воды.

Помимо этого, полученный фторид натрия может служить сырьем для создания других фторсодержащих молекул, применяемых в фармацевтике и для разработки медицинских диагностических препаратов.

Для подтверждения чистоты и состава конечного продукта ученые использовали передовую твердотельную ядерно-магнитную резонансную (ЯМР) спектроскопию. Этот метод позволил проанализировать реакционную смесь на атомарном уровне и доказать, что в результате образуется исключительно чистый фторид натрия.

«Это прекрасный пример того, как современная характеризация материалов может ускорить прогресс на пути к устойчивому развитию», — отметил соавтор исследования Доминик Кубицкий.

Таким образом, предложенный метод является не просто нейтрализацией опасных отходов, а их апциклингом — превращением в ценный коммерческий продукт. Команда исследователей видит в этом подходе основу для «фторидной циркулярной экономики», где ценные соединения извлекаются из отходов, а не выбрасываются. Эрли Лу выразил надежду, что эта работа вдохновит на дальнейшие исследования по повторному использованию других видов фторированных отходов. Результаты исследования были опубликованы 22 октября в журнале Journal of the American Chemical Society.


Новое на сайте

18385Почему критическая уязвимость SessionReaper угрожает тысячам интернет-магазинов? 18383Как обучающие видео на YouTube стали инструментом для кражи данных? 18382Длина побеждает сложность: новая эра парольной безопасности 18381Как змеи превратили свой укус в совершенное оружие? 18380Как превратить контроль в катализатор внедрения искусственного интеллекта? 18379Какое аудиооборудование 2025 года вызвало настоящий восторг? 18378Почему утконосому динозавру могли бы понадобиться подковы? 18377Неполные исправления TP-Link открыли новые критические уязвимости в шлюзах Omada 18376Пять профилей сна как ключ к ранней диагностике психических расстройств 18375Прорыв в переработке тефлона: от вечных химикатов к ценному сырью 18374Может ли простое устройство остановить гибель гигантских скатов? 18373Иранский бэкдор Phoenix: новая эра глобального кибершпионажа 18372Могут ли геомагнитные бури рождаться в пустом космосе?