Флуоресцентные лампы становятся безопаснее: Новости химии @ChemPort.Ru
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Новости химической науки > Флуоресцентные лампы становятся безопаснее


05.07.2008
средняя оценка статьи - 4 (4 оценок) Подписаться на RSS

Селеновый сорбент понижает риск попадания ртути в окружающую среду из поврежденных флуоресцентных ламп.

Исследователи из Университета Браун разработали наноматериал на основе селена, способный абсорбировать ртуть, которая может высвобождаться из энергосберегающих флуоресцентных ламп [compact fluorescent light bulbs (CFL)]. Эти источники света приходят на смену потребляющим большее количество энергии лампам накаливания, однако в их флуоресцирующем покрытии содержатся миллиграммовые количества ртути, которые могут попадать в окружающую среду, если колба лампы разрушается. Именно это обстоятельство в настоящее время и ограничивает продажи CFL.

Роберт Хёрт (Robert Hurt) вместе с коллегами использовал коллоидный синтез для получения наноселенового материала исходя из селенита натрия и глютатиона. В результате всех операций была получена аморфная нанопудра элементарного селена, способная поглощать пары ртути, образуя биологически безопасный селенид ртути.

Новый материал в течение 24 часов поглощает более 99% паров ртути, содержащихся в стандартной флуоресцентной лампе. Помимо этого было обнаружено, чт о одежда импрегнированная наноселеновым порошком, также эффективна в абсорбции ртути. Демонстрация возможностей нового материала показала, что для поглощения всей ртути из одной разбитой лампы требуется менее 10 мг «наноселена». Контрольные эксперименты показали, что для процедуры демеркуризации серой, цинком, активированным углеродом и другими классическими препаратами с такой же эффективностью потребуется от граммовых до килограммовых количеств демеркуризирующих агентов.

Источник: Environ. Sci. Technol., DOI: 10.1021/es8004392

метки статьи: #бытовая химия, #нанотехнологии, #неорганическая химия, #новые материалы

оценить статью: 12345
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru
Комментарии к статье:
Ваше имя
Ваш e-mail, чтобы следить за обсуждением
   
Комментарий

Символ пятого P-элемента в табл. Менделеева
(латиницей, одной заглавной буквой):
   
 


Вы читаете текст статьи "Флуоресцентные лампы становятся безопаснее"
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru

Все новости



Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация