基於Mxene的游泳海綿導致廢水後恢復氨。學分:NAT Sustain(2025)。 doi:10.1038/s41893-025-01609-6
現在,在專用浮子上閃耀的陽光可以為植物生產燃料,從而恢復廢水的氨。研究人員設計了一種浮動氨基增強(-NH)2)Mhenon(美國3在2) – 海綿的基礎(AMS),當它有效地縮放時,可以同時提供兩種穩定的溶液:污水清潔和提供氨(NH)3),植物的氮的重要來源,農民的價格較低。
一個多世紀以前,兩名科學家拯救了世界免於飢餓,開發了將氮轉化為氨肥料的Haber-Bosch方法。儘管哈伯(Haber),第一次世界大戰期間,一半的二重奏涉及化學戰爭,但本發明獲得了諾貝爾獎的科學家,該獎項繼續表明食物種植的重要性。它也是許多化學工業的基本原材料。
Gabera-Alle的過程仍然是最常見的氨方法之一(NH3) 合成。然而,該過程是能量,導致碳-3.27噸的大量排放2– 每噸NH散發出多摩托3 恢復。
從農業和工業排水中恢復氨可以幫助降低排放成本,並減輕化學工業的壓力,以滿足世界上日益增長的需求,每年超過億噸。
根據結論 出版 v 穩定的本質研究人員能夠以0.6 mol/m的速度恢復氨2/h使用氯化銨(NH)純度為99.8%(NH)4Cl)在光線強度下以5個太陽的強度廢水,沒有任何添加的化學物質或能量。

傳統NH的比較3 恢復並開發陽光NH NH3 恢復。信用: 納特維持 (2025)。二:10.1038/s41893-025-01609-6
基於MXENE的海綿在15個陽光下完全恢復,並產生鹽酸作為一種經濟上有價值的化學物質。
在正確的位置,氨是救星,但是當它以排水管和廢水存在,相同的化學物質是一種強大的污染物,具有侵犯水壽命的能力。只有中國排放超過1000萬噸NH4+– 每年在水文系統中的廢水。
恢復NH3 來自NH4+– 廢水的水含量取決於水解NH的可逆反應4+ (NH4+ NH3 + h+),由平衡原理控制。
目標是將平衡轉向更大的NH3 生產,通常通過去除或中和h進行+ 在產品的側面。常規的恢復方法需要過多的鹼性化學品和NH移動的電加熱4+ NH方向的水解平衡3 生產。
最近的研究表明,階段太陽能加熱是恢復作用於局部光熱效應原理的氨的有前途的,效率的替代方案。

生命週期和全球潛在分析。信用: 納特維持 (2025)。二:10.1038/s41893-025-01609-6
研究人員使用界面太陽能加熱的優點,提出了一種使用浮動AMS恢復太陽能上氨的策略。
海綿在陽光下的水面上產生了可逆的局部鹼性環境和界面熱。在表面游泳時-NH2 在H中接種了H的海綿中疫苗接種的組+ 離子沒有添加的試劑,提供NH4+ NH中的水解3場地
ti3在2 在游泳中,他幫助有效吸收了太陽能並轉化為NH蒸發所需的熱量3稍後在凝結的幫助下收集。
生命週期和技術經濟分析顯示,與常規方法相比,環境和成本具有顯著優勢。例如,這種由太陽能控制的恢復策略僅發射了0.102噸2與通常的Haber-Bosh過程相比,排放量低30倍。
研究人員強調需要進一步研究,以優化適合廢水,季節,地點和行業類型的特定特徵的材料結構。
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Qjan等人,有效且選擇性地從陽光控制的廢水中恢復氨 穩定的本質 (2025)。 二:10.1038/s41893-025-01609-6
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引用:漂浮的嘴唇可以使用太陽(8月20日,5日)從https://techxplore.com/news/2025-08–08-ponges-recover-mammonia-wastewater-wastewater-sun.html恢復廢水(8月20日,5日)。
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