Kredit:George Hodan/public domain
Kemikere fra Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU) har bestemt, hvordan genstridige forurenende stoffer i vand let kan opløses og omkostningseffektivt. Processen kræver kun et grønt LED -lys, en katalysator og C -vitamin, og kan producere hydratiserede elektroner, der pålideligt ødelægger forurenende stoffer i vandet. Indtil nu, komplekse lasersystemer var påkrævet. Undersøgelsen blev for nylig offentliggjort i Angewandte Chemie .
Forskere inden for fotokemi bruger lys til at starte kemiske reaktioner. "Ideen er, at lys trænger ind i et molekyle og udløser en reaktion der, "siger kemiker Martin Goez fra MLU, hvis forskningsgruppe udviklede den nye proces. Af særlig interesse er elektroner, som frigives af lysenergien fra deres molekylære forbindelse i C -vitamin og derefter eksisterer frit i vandet. "Disse såkaldte hydratiserede elektroner er ekstremt reaktive og kan, for eksempel, nedbryde forurenende stoffer. Fordelen i forhold til andre stoffer er, at elektronerne forsvinder fuldstændigt efter reaktionen, hvilket betyder, at de ikke efterlader nogen skadelige rester, "Goez fortsætter. Disse særlige elektroner kan endda reagere med meget stabile stoffer og nedbryde dem i deres individuelle komponenter.
Indtil nu, dyre og komplekse højeffektlasere var nødvendige for at generere disse typer elektroner. Brug af denne type udstyr er også forbundet med strenge sikkerhedsforanstaltninger. I modsætning, udviklingen foretaget af Goez 'team på MLU er betydeligt lettere og mere omkostningseffektiv. "Vores system består af en standard grøn lysdiode, spor af et metalkompleks, der fungerer som en katalysator og vitamin C. Denne metode kan læres at undervise studerende på et meget tidligt tidspunkt, "siger Goez. Forskningsgruppen testede den nye metode på chloreddikesyre, en yderst giftig, stabilt stof. Med deres system, forskerne var i stand til at ødelægge forbindelsen til ufarlige komponenter. De var også i stand til at demonstrere, at deres omkostningseffektive alternativ kunne generere lige så mange elektroner som en laser med høj effekt.
MLU's forskningsgruppes udvikling er ikke kun velegnet til nedbrydning af skadelige chlorider eller fluorider, tilgangen kan også anvendes på mange andre fotokemiske reaktioner, der er vanskelige at starte på andre måder.