创建了磁引导纳米机器人能够捕获污染物在水里。的可重用的机器人于是彼拉多释放有毒污染物——除草剂阿特拉津和重金属——当水温下降。

TM纳米机器人配方

来源:2022年©Jayraj V Vaghasiya et al

纳米机器人可以加快污染物砷和阿特拉津,在较低温度下会释放他们,然后回收使用磁场

增加浓度的微污染物在水生环境中造成问题,和传统的污水处理设施难以删除它们。解决方案如活性炭和臭氧化可以是昂贵的和资源密集型。一个最近的评论指出,“大多数欧盟国家确信(微污染物)的存在环境中提出了一个严重的问题,”尤其是在人口密集的地区地表水作为饮用水的来源。的最困难的污染物清洁水是小分子像杀虫剂和激素,”说马丁Pumera无机化学家,他领导了这项研究。

新的纳米机器人是准备使用磁铁矿纳米颗粒(Fe3O4),涂有一层tri-block共聚物(PTBC),是“手”,抓住污染物。当温度超过25°C, PTBC脱水和更强的聚合物块被困在PTBC污染物之间的相互作用矩阵。

当纳米机器人与冷却器水大约在5°C矩阵扩展和释放的污染物。我们使用的物理相互作用改变温度,这样机器人聚集和分类,没有任何化学物质的需要,“Pumera说。

他的实验室将机器人通过使用旋转磁场升水。机器人的动作完全在经营者的意志,谁能积极扫水,抓污染物,“Pumera说,强调没有化学物质或光动力机器人。

作为一个概念证明,纳米机器人被置于一个低浓度砷溶液,25µg / l。检索从水中纳米机器人后,砷含量检测极限之外的电感耦合等离子体光学发射光谱学。这种光谱技术经常用于分析水样的元素组成。砷是攫取通过其互动nanorobot表面的负电荷。

说,这方法很聪明布拉德利·纳尔逊,机器人技术工程师在瑞士苏黎世联邦理工学院。的重大胜利这是可以回收你的纳米机器人和使用它们。”他补充说,“真正的挑战之一是开发一个工业规模产生磁场的磁系统。同时,这将是一个相对复杂的设置开发在工业规模的,尼尔森说。

分子大小或分支度共聚物纳米机器人的手也可以改变其他污染物。砷是攫取通过其互动nanorobot表面的负电荷。

'如果你想去其他专业的有毒金属氧化物如汞、铅、铬,这都是致癌的,我们可以改变的功能组,因为它取决于金属之间的生理反应和nanorobot,”作者说Jayraj Vaghasiya大学的化学和技术的布拉格,捷克共和国。混合不同functionalised纳米机器人可能会因此与多个微污染物被部署到干净的水。

Pumera说他们设计了系统容易扩大,和水处理专家建议他,任何系统清洗水会便宜。