加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

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【光明日报】我国科学家在有机染料回收领域取得重要进展

2023-09-21 光明日报 齐芳
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图1. 亲水-疏水异质微球的表征。该团队利用前期发展的乳液界面聚合合成方法,合成了亲水-疏水异质微球,并通过透射电子显微镜、光诱导力显微镜、原子力显微镜等表征,证实了其表面异质纳米结构。

图2. 亲水-疏水异质微球、亲水微球、疏水微球的分散性能对比。

图3. 亲水-疏水异质微球实现废水中染料回收。染料在水中被微球吸附;过滤分离;微球分散在有机溶剂中,实现染料脱附;低温蒸馏实现染料回收;微球用于循环染料回收。

图4. 左图:微球从废水中捕获染料的荧光显微图像;右图:微球在有机溶剂中释放染料的荧光显微图像。

图5. 全分散的亲水-疏水异质微球

记者从中国科学院理化技术研究所获悉,该所科研人员提出了一种全新的表面异质纳米结构化颗粒全分散策略,制备了全分散的亲水—疏水异质微球,这些微球在一系列溶剂(水、乙醇、辛烷等)中展示出全分散的优异性能,并实现了从废水中回收有机染料。

多彩世界离不开有机染料,但它也是一种污染源。有数据表明,全球有机染料的产量达到70万吨/年,其中近10—15%被排放到工业和家庭废水中,已成为水污染的重要源头,对生态环境和公众健康构成威胁。现有染料废水的处理方法,如混凝—絮凝法、生物降解法,可以去除废水中大部分有机染料,但却有去除不彻底、适用染料种类有限、产生的淤泥容易造成二次污染等问题。

中国科学院理化技术研究所王树涛研究员团队在多年工作的基础上,提出了乳液界面聚合合成异质结构微球的新方法,并在其高效分离应用上取得了一系列创新性成果。团队发展了多种乳液界面聚合合成方法,制备了一系列具有不同尺寸、化学组成、孔隙、表面纳米结构的异质微球,实现了复杂生物流体中痕量糖肽的分离、相近尺寸蛋白的分离、病毒核酸分离、癌症病人外周血中痕量循环肿瘤细胞的分离、水中痕量微油滴的分离等,构筑了色谱柱、微分离柱、微流控、纸色谱等分离器件。

亲水—疏水异质微球表面具有交替的亲水、疏水成分,这种结构既有利于高极性溶剂(水)的铺展,又有利于中等极性溶剂(乙醇等有机溶剂)、低极性溶剂(辛烷等油性有机溶剂)的铺展。此外,在亲水区很容易引入带电基团,这些基团能为颗粒间提供静电排斥作用,从而在不同溶剂中实现良好的分散。利用这种独特的全分散性,该团队发展了一种从含有机染料的废水中分离回收染料的策略。染料在水中被吸附到微球上,通过过滤得到净化的水与吸附了染料的微球,再将这些微球分散到有机溶剂中实现染料的脱附,通过过滤得到溶解了染料的有机溶剂,染料通过蒸馏被回收,同时微球被循环利用。

亲水—疏水异质微球为有机染料的回收提供了一类很有前景的材料。回收有机染料的过程中,只需加入有机溶剂,无需加入含有无机酸、碱或盐的洗脱液。有机溶剂很容易通过简单的蒸馏从染料中去除,避免了去除无机酸、碱和盐的复杂步骤。这类材料在环境污染物处理、资源回收利用、海洋资源富集提取、生物分子检测等复杂样品的分离分析领域具有广泛的应用前景。

打印 责任编辑:侯茜

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