工業廃水から重金属や炭化水素、放射性金属を取り出すのは非常に難しい。研究者は通常、これらの汚染物質が環境に入り、生態系に損害を与えることを防ぐために、排水の浄化と浄化に焦点を当てています。しかし、ミズーリ科学技術省の研究チームは、排水から重金属を除去するだけでなく、使用化学物質の回収と抽出金属の再利用を促進する方法を設計しました。
ミズーリ工科大学とクサイ・ジャファル・オバディ大学の化学・生化学工学の著名な教授であるムタナ・アル・ダーハン博士は、既存の方法よりも10倍以上効率よく汚染物質を収集するシステムを開発しました。特許法は最終承認段階に入った。特許は、エマルジョン液体膜(ELM)抽出プロセスを強化するためにナノ粒子とイオン液体を追加します。この技術は、水ベースの汚染物質の抽出と除去を1つの段階に組み合わせたものです。
ナノ粒子とイオン液体を組み合わせて、重金属や炭化水素の抽出と回収をより短時間で改善したり、排水や水から取り除いたりするのは初めてです。重金属の分離を強化することは、幅広い商用アプリケーションを持つことができます。このアプローチは、より効果的で費用対効果が高く、有害な化学物質から地域生態系全体を保護する可能性もあります。
重金属や炭化水素は、農薬、石油、エネルギー、石油化学産業および鉱業からの流出に一般的に見られます。環境に放出されると、これらの化合物は食物連鎖に蓄積し、自然の中に存在し続け、動物や植物に健康上の問題をもたらす可能性があります。
抽出プロセスでは、磁気ナノ粒子が使用されます。磁気ナノ粒子はリサイクルして再利用することができ、産業プロセスにとってより経済的です。
現在の標準エルムプロセスは、金属抽出中に膨張し、分解します。分離プロセスの安定性は、ナノ粒子とイオン液体の組み合わせを加えることによって改善することができる。
この安定性は、産業規模での効果的な変革に必要です。ナノ粒子とイオン液体の組み合わせを使用して分離プロセスを強化し、エルムの安定性を向上させることで、バッチから連続的な作業に変換し、大規模な商業および産業用途に適用することができます。効果的な水の浄化と除去された汚染物質、特に重金属の再利用の可能性は、化学工学の分野における新しい研究動向を促進する可能性もあります。



