Найти в Дзене
Вино и Виноград

БУМАГА, МЫЛО И ПИВО СПАСАЮТ ПЛАНЕТУ

Пока разработчики «думающих» роботов ведут мир к катастрофе, настоящие ученые спасают его от мусорного армагеддона. Ведущие СМИ мира сообщили, что американский ученый совершил прорыв в создании экологически безвредной бумажной электроники. Профессор Сокхин Шон Чой из Бингемтонского университета преодолел ключевые препятствия для создания бумажных электронных компонентов. Одной из основных проблем с бумажной электроникой является пористость и грубость материала, которая затрудняет интеграцию электронных компонентов. Для преодоления этой проблемы Чой и его команда разработали инновационное решение, объединяющее функциональные чернила, капиллярное действие и гидрофобные восковые узоры. Сочетание этих мер позволяет создать бумажные схемы с интегрированными электронными компонентами. Теперь можно производить «биоразлагаемые» бумажные схемы, включающие перестраиваемые резисторы, конденсаторы и транзисторы. Эти схемы гибкие, они вполне могут быть многослойными и легко разлагаются, что делает

Пока разработчики «думающих» роботов ведут мир к катастрофе, настоящие ученые спасают его от мусорного армагеддона.

Ведущие СМИ мира сообщили, что американский ученый совершил прорыв в создании экологически безвредной бумажной электроники. Профессор Сокхин Шон Чой из Бингемтонского университета преодолел ключевые препятствия для создания бумажных электронных компонентов.

-2

Одной из основных проблем с бумажной электроникой является пористость и грубость материала, которая затрудняет интеграцию электронных компонентов. Для преодоления этой проблемы Чой и его команда разработали инновационное решение, объединяющее функциональные чернила, капиллярное действие и гидрофобные восковые узоры. Сочетание этих мер позволяет создать бумажные схемы с интегрированными электронными компонентами.

Теперь можно производить «биоразлагаемые» бумажные схемы, включающие перестраиваемые резисторы, конденсаторы и транзисторы. Эти схемы гибкие, они вполне могут быть многослойными и легко разлагаются, что делает их идеальными для различных сфер применения, включая медицинские, сельскохозяйственные и упаковочные потребности.

Несмотря на выдающийся прорыв, исследователи уже трудятся над улучшением своей технологии. Они планируют разработать методы упаковки для долгосрочной эксплуатации устройств и работать над созданием других типов электронных компонентов, таких как индукторы, диоды и дисплеи. Улучшение плотности и производительности находится среди приоритетов исследовательской группы.

Эти инновации могут открыть новые возможности в области электроники и в будущем привести к появлению экологически более безопасных и «биоразлагаемых» технологий.

Другая группа ученых провела ряд опытов по изучению пер- и полифторактильных веществ (PFAS). Эти соединения называются вечными химикатами, поскольку они, попадая в почву и воду, остаются в ней на долгие десятилетия. PFAS также попадают в организм человека, вызывая рак с высокой смертностью.

Начать исследование химикам пришлось из-за широкого распространения фторсодержащих активных веществ. Их образцы сегодня находят всюду — даже в дождевой воде на Тибете и во льду Антарктиды.

Дело в том, что вещества PFAS обладают специфическими физическими свойствами, они отталкивают воду и жир, поэтому часто используются для создания водоотталкивающих и антипригарных покрытий.

-3

Большинство стран, в том числе США, Канада и государства Евросоюза, уже запретили применение этих химикатов, но во многих регионах мира они по-прежнему разрешены.

В ходе длительного эксперимента китайско-американская группа химиков выяснила, что соединение воды, диметилсульфоксида и гидроксида натрия при нагревании заставляют распадаться чрезвычайно устойчивые соединения PFAS.

Важность исследования состоит в том, что для уничтожения вечных химикатов не потребуется сложное оборудование или редкие компоненты. Гидроксид натрия, который более известен как едкий натр или каустическая сода – это самый распространенный в мире луг (водный раствор для обычной стирки).

Он также используется для ускорения проявления фотопленки, обработки текстиля, нейтрализации ядов вроде зарина, производства биодизельного топлива, изготовления бумаги и омыления жиров. То есть ключевой ингредиент смеси для избавления от вечных химикатов является компонентом обычного мыла или, например, шампуня.

Диметилсульфоксид также имеет очень широкий спектр применения. Он используется в оборонной промышленности, химии и биологии, но более известен широкому потребителю как препарат димексид. Это вещество часто используется, как местное болеутоляющее и противовоспалительное средство.

По словам авторов исследования, изобретенное ими соединение спасет окружающую среду от 40% вредных отходов — по крайней мере, имеющих в своей основе карбоксильную группу.

Ученые вдохновлены результатами своей работы, и, хотя они еще должны провести полевые испытания нового метода, настаивают на важности избавления окружающей среды от вечных химикатов и продолжении поисков работающих средств.

А австрийским исследователям помогло пиво. Благодаря этому напитку, химики обнаружили неожиданный способ переработки электронных отходов, захламляющих Землю все больше и больше.

Это открытие представляет собой значительный прорыв в области устойчивого использования природных ресурсов.

Проблема электронных отходов состоит в трудностях их переработки из-за неоднородности материалов. Ученые из Университета природных ресурсов и наук о жизни в Вене предложили использовать отработанные пивные дрожжи для извлечения металлов из отходов.

Этот метод биосорбции в разы дешевле и экологически чище, чем химические процессы, обычно применяемые в подобных ситуациях.

Пивные дрожжи оказались идеальным решением благодаря электростатическим взаимодействиям на их поверхности. Этот процесс позволяет дрожжам абсорбировать металлы из растворов отходов, что делает их привлекательным сырьем для промышленного использования.

-4

Ученые уже успешно извлекли цинк, алюминий, медь и никель из растворов металлов с использованием отработанных пивных дрожжей. Они также доказали, что дрожжи можно повторно использовать для очистки, что делает этот метод еще более экологически устойчивым.

Авторам предстоит провести дальнейшие исследования для оптимизации процесса и его применения в промышленности. Однако уже сейчас можно говорить о том, что использование отработанных пивных дрожжей открывает новые перспективы устойчивой переработки электронных отходов и сохранения драгоценных природных ресурсов.

Тайны, открытия, технологии – всё это на канале 🍷🍇 "Вино и Виноград".