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萊斯大學研發銅鋁新材料 100倍速清除「永久化學品」PFAS

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萊斯大學(Rice University)研究團隊開發出一種突破性的層狀雙氫氧化物(LDH)材料,由銅和鋁製成,能快速捕捉並分解水中的「永久化學品」PFAS。這項發表於《Advanced Materials》的研究顯示,該材料的吸附性能優於同類材料1,000倍,且處理速度比市售活性碳過濾器快100倍,能在幾分鐘內移除大量污染物,為應對全球嚴峻的化學污染提供高效方案。

該技術的核心在於LDH材料獨特的內部結構,其排列整齊的銅鋁層與微小的電荷不平衡,創造了極佳的反應表面,使PFAS分子能迅速且強力地附著。相較於傳統活性碳或離子交換樹脂僅能「吸附」污染物,該研究團隊更進一步開發了閉環處理系統,透過與碳酸鈣共同加熱的熱分解過程,能安全摧毀超過半數被捕捉的PFAS,且不產生有毒副產品。

此技術最顯著的優勢在於其永續性與可重複使用性。研究證實,該材料在經歷六次「捕獲、破壞、再生」的完整循環後仍保持效能,有效解決了傳統除污法容易累積大量二次化學廢棄物的難題。實驗測試範圍涵蓋河水、自來水及廢水,無論是在靜態測試或連續流動裝置中均表現優異,顯示其具備轉化為市政水處理與工業除污系統的實力。

這項由Youngkun Chung博士主導、Michael S. Wong教授指導的跨國研究,集結了韓國科學技術院(KAIST)與釜慶大學的科研力量。由於PFAS與肝損害及癌症等多種健康問題相關且極難降解,這項兼具速度與環保的創新技術,被視為解決全球水資源污染威脅的重要里程碑,可望在不久的將來徹底改變有毒化學物質的治理模式。

稀土棋局下的台灣解方:從供應鏈韌性看關鍵礦物合作新契機
特別企劃半導體

稀土棋局下的台灣解方:從供應鏈韌性看關鍵礦物合作新契機

稀土與關鍵礦物已成全球科技競爭與經濟安全的重要戰略資源。面對供應鏈高度集中與地緣風險升高,台灣如何透過國際合作、技術替代、戰略儲備與城市採礦,建立自主且具韌性的關鍵礦物供應體系?

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