牛津大学化学研究人员已经开发出一种方法,可以破坏含氟的PFAS(有时被称为“永远的化学品”),同时回收其氟含量以备将来使用。研究结果发表在今天(2025年3月26日)的《自然》杂志上。
自工业革命以来,全氟和多氟烷基物质(PFAS)被广泛应用于纺织品、医疗产品、食品包装、半导体、电缆绝缘和灭火泡沫等领域。每年生产成千上万吨这些高度持久的PFAS,它们已渗入环境,污染了饮用水和食物供应。最近,长期暴露于PFAS被证明对人类健康有害,这 ...
PFAS 作为持久性、生物累积性污染物危害人类健康,当前缺乏通用且能回收氟的降解方法。牛津大学等研究人员开展了 PFAS 降解及氟回收研究,发现用磷酸钾盐在机械化学条件下可降解多种 PFAS,实现氟再利用,为解决 PFAS 污染和资源循环利用提供新途径。
近日,来自中国科学院空天信息创新研究院和中国科学院大学的研究人员打造出一种紧凑型固态纳秒脉冲激光系统,该系统能在 6 kHz 的重复频率下生成 193 nm 的相干光,未来有望用于芯片光刻领域。(来源:Advanced Photonics Nexus ...
PVDF Kynar HSV1810,全称聚偏二氟乙烯(Polyvinylidene Fluoride)功能性均聚物,是一种专为锂离子电池阴极粘结剂设计的高性能材料。其化学结构稳定,分子链中的氟原子赋予其出色的耐化学性、耐候性和耐辐射性。这些特性使得PVDF Kynar HSV1810成为锂离子电池制造中 ...
近日,来自中国科学院空天信息创新研究院和中国科学院大学的研究人员打造出一种紧凑型固态纳秒脉冲激光系统, 该系统能在 6 kHz 的重复频率下生成 193 nm 的相干光,未来有望用于芯片光刻领域。