První svět: Chemik Frankfurt praskl problém PFAS!

Chemici z Goethe University vyvíjejí průkopnický katalyzátor rozkladu PFA, „věčných disků“, bez drahých kovů.
Chemici z Goethe University vyvíjejí průkopnický katalyzátor rozkladu PFA, „věčných disků“, bez drahých kovů. (Symbolbild/NAG)

První svět: Chemik Frankfurt praskl problém PFAS!

Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt am Main, Deutschland - Vědci z Goethe University ve Frankfurtu vyvinuli inovativní katalyzátor, který umožňuje snížit per- a polyfluorinované organické sloučeniny (PFA). Tyto chemikálie, které jsou také známé jako „věčné chemikálie plodin“, nacházejí aplikaci v různých produktech, jako je venkovní oděv, koberce a jednorázová jídla kvůli jejich vodě a nemovitosti. Navzdory jejich užitečnosti jsou PFA nesmírně odolné a některá spojení jsou podezřelá z škodnutí zdraví.

Nově rozvinutý katalyzátor nabízí slibný přístup k boji proti problému PFAS, aniž by musel používat toxické nebo nákladné těžké kovy, jako je platina, palladium nebo iridium. Místo toho je katalyzátor založen na novém základě dvou atomů boru, které jsou necitlivé na vlivy prostředí, jako je vzduch a vlhkost. Tato struktura umožňuje rozdělit vazby C-F během sekund a při teplotě místnosti, což je rozhodující pokrok v oblasti chemie.

Aplikace a výhody katalyzátoru

Aplikace katalyzátoru se nejen omezují na demontáž PFA. Vědci také pracují na umožnění jeho užívání při produkci léků. Cílená kontrola stupně fluorizace pro významné farmaceutické látky by mohla podpořit vývoj nových terapeutických přístupů.

Koncept cílené kontroly v procesu fluorizace umožňuje optimalizaci chemických vlastností molekul, což má velký význam při organické syntéze. Tyto metody by se mohly kombinovat se současným vývojem v oblasti světelné katalýzy přechodných kovů, ve kterém se k aktivaci reakcí používá viditelné světlo, které by mohly vytvářet ekologičtější produkční podmínky > ">"

Dopady na životní prostředí a cesta k řešení

PFA se ukázaly jako vážnou hrozbu pro životní prostředí, protože jsou detekovatelné ve vodě, podlahách a dokonce i v lidském těle. Odolnost těchto sloučenin proti teplu a UV světlu přispívá k jejich perzistenci, což vyvolává otázku, jak lze tyto látky účinně odstranit nebo rozdělit. Vědci vidí slibný nástroj v novém katalyzátoru, který zvládne tuto výzvu.
Výzkum mechanismů rozkladu PFA různými metodami, včetně elektrochemických metod a použití aktivovaných uhlíkových materiálů, je také ve studiích kurzů
.

Ve světě, který je stále více formován výzvou chemikálií, jako je PFAS, by tento katalyzátor mohl přispět k řešení problému nejen snížením dopadu na životní prostředí, ale také k podpoře udržitelné chemie. Práce je stále považována za významný přínos k environmentální technologii.

Details
OrtGoethe-Universität Frankfurt, Frankfurt am Main, Deutschland
Quellen