发布日期:2026-02-12 17:56点击次数:
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被称为“化学品”的全氟和多氟烷基物质(PFAS)因难降解成为全球环境理难题。记者2月9日从南开大学了解到,该校环境科学与工程学院孙红文、张鹏团队开发出种基于铜离子配体—金属电荷转移的光化学新技术,在近紫外至可见光条件下,实现了水体中PFAS的、降解。相关研究成果近期在线发表于期刊《自然·通讯》上。
PFAS因其优异的稳定和疏水疏油特,被广泛应用于不粘锅涂层、消泡沫、水纺织物等产品中。但也正因其分子中碳—氟键其稳定,这类物质在自然环境中几乎法分解,容易在水体和生物体内长期累积,并通过食物链放大沧州万能胶厂,对人体健康和生态系统构成持续威胁。如何真正切断稳定的碳—氟键,实现PFAS的害化处理,直是环境科学与工程域公认的技术难题。
目前常用的PFAS处理技术各有局限。氧化、电化学等法往往能耗较、选择不足,且容易产生难处理的短链含氟产物;吸附、膜分离等非破坏技术虽然可以降低水体中PFAS的浓度,却只是将污染物转移,并未实现真正意义上的销毁。
此次,研究团队提出了种全新的PFAS处理法。在乙腈溶剂中,去质子化的PFAS分子可与铜离子形成稳定配物。在365纳米LED光照射时,PFAS分子上的电子通过配体—金属电荷转移过程被激发并转移至铜离子中心,从而引发PFAS的脱羧反应,pvc管道管件胶并进步启动逐“链缩短”的降解历程,终实现矿化。
实验结果显示,该法具有的率和。在乙腈溶剂中,仅需365纳米LED光照300分钟,即可实现全氟辛酸的降解和脱氟。对于通常难处理的短链PFAS,如三氟乙酸,该法同样表现优异,在60分钟内即可实现99以上的降解和脱氟。研究还证实,该法对多种结构不同的PFAS具有良好适用。
机理研究表明,该法避了非选择反应,实现了PFAS向二氧化碳和机氟化物的定向、转化。“这过程的本质是‘激发’。”论文通讯作者之、南开大学环境科学与工程学院教授张鹏说沧州万能胶厂,“我们利用PFAS自身作为配体与铜离子‘牵手’,光能直接作用于二者关键结点,从而地完成降解的步,避了传统式的随机和反应。”
张鹏说,该法不仅为PFAS污染提供了种经济、且的理新路径,也为其他顽固污染物的降解提供了新的研究思路。(记者陈曦)
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