Injectable water filtration system could improve access to clean drinking water
SS汚染水のろ過におけるBNHFの特長。a、SDG 6 におけるきれいな水と衛生の重要性を示す概略図。 b、汚染水中の SS の主な発生源を示す概略図。c. BNHF を使用した SS 汚染水のろ過と浄化の概略図。d、市販のろ紙や極薄ナノ多孔質膜と比較して、SS汚染水を浄化するためにBNHFでヒドロゲルフィルムを使用する利点を示す概略図。クレジット:自然の持続可能性(2024年)。DOI: 10.1038/s41893-023-01264-9

世界人口の約4分の1に当たる20億人以上が、きれいな飲み水を利用できません。テキサス大学オースティン校の研究者らが開発した、ポータブルで手頃な価格の新しい水ろ過ソリューションは、この状況を変えることを目的としています。

新しいシステムは収集しますそしてそれをヒドロゲルフィルターに注入し、ほぼすべての小さな粒子を取り除きます。また、既存の商用オプションと比較して、コスト、シンプルさ、有効性、持続可能性の点で大きな利点があり、ユーザーは近くの小川や河川の水を簡単に汚染除去して飲料水にできるようになります。

コックレル工科大学ウォーカー校材料科学教授グイフア・ユー氏は、「微粒子汚染水の差し迫った懸念は、特に人々が消費のために汚染水源に頻繁に依存している僻地や開発途上地域においては、直ちに注意を払い、認識する必要がある」と述べた。機械工学部およびテキサス材料研究所。「当社のシステムは、さまざまな種類の粒子を高い効率で除去することで、淡水の利用可能性を向上させる魅力的かつ実用的なソリューションを提供します。」

研究というのは、出版された自然の持続可能性

携帯型浄水器の今日のオプション大部分は濾紙と微多孔膜で構成されています。研究によると、これらのデバイスは、10 ナノメートルを超える粒子のそれぞれ約 40% と 80% を除去します。この新しいシステムは、これらの粒子をほぼ 100% 捕捉します。

低コストで持続可能で、すぐに入手できる素材で作られています。主な革新は、新しくきれいになった水が通過する間に粒子を捕捉するナノセルロース繊維の絡み合ったウェブです。ユーザーがしなければならないことは、注射器を最寄りの水源に持って行き、水を引き出し、フィルターを通して注入することだけです。システムが残りを処理し、クリーンなデータを生成します。

フィルターシステムは、次のようないくつかの種類の水源でテストされています。、川の水とマイクロプラスチックで汚染された水。ハイドロゲルフィルムは生分解性で、交換が必要になるまで最大 30 回使用できます。

研究チームは、個人が毎日必要とする飲料水の約40%に相当する1.5リットルもの注射器を使用してこの技術をテストした。彼らは、世界の飲料水の需要に対処するために、より大規模にそれを使用するための技術の開発を継続する予定です。

研究者らは、世界中の飲料水の基準と衛生状態を改善するという国連の持続可能な開発目標の一つに動機づけられました。

「現実には、世界人口の大部分がアクセスできません。たとえ淡水源が利用できる場所であっても」と筆頭著者であり、ユウ氏の研究室で働く大学院生でもあるChuxin Lei氏は語った。世界中の人々がきれいな水を手に入れることができるはずです。」

プロジェクトのチームメンバーには、東北林業大学、上海理工大学、清華大学の協力者も含まれています

詳細情報:Meihui Jiang et al、持続可能な水浄化のためのバイオベースのナノファイバーヒドロゲルフィルター、自然の持続可能性(2024年)。DOI: 10.1038/s41893-023-01264-9

引用:注射用水濾過システムはきれいな飲料水へのアクセスを改善する可能性がある (2024 年 1 月 22 日)2024 年 1 月 22 日に取得https://techxplore.com/news/2024-01-filtration-access.html より

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