新吸附材料带来的处理方法可彻底在饮用水中消除PFAS

新吸附材料带来的处理方法可彻底在饮用水中消除PFAS永久化学品,正式称为PFAS(全氟和多氟烷基物质),是一个庞大的物质群体,使某些产品具有不粘和防污的特性。有超过4700种不同类型的PFAS在使用,这些化学品通常在雨具、不粘锅、防污剂和消防泡沫中发现。研究表明,PFAS与各种健康问题有关,包括荷尔蒙失调、心血管疾病、发育问题,甚至是癌症。为了去除饮用水中的PFAS,Mohseni博士和他的团队设计了一种独特的吸附材料,能够捕获并保持供水中存在的所有PFAS。UBC的研究人员设计了一种独特的吸附材料,能够捕获供水中存在的所有PFAS。资料来源:Mohseni实验室/UBC然后使用特殊的电化学和光化学技术销毁这些PFAS,这些技术也是由Mohseni实验室开发的,并在最近发表在Chemosphere的一篇新论文中进行了部分描述。UBC的研究员,MadjidMohseni教授。虽然目前市场上有一些处理方法,如广泛用于家庭和工业的活性炭和离子交换系统,但它们不能有效地捕获所有不同的PFAS,或者需要更长的处理时间,Mohseni博士解释说。"我们的吸附介质可以捕获高达99%的PFAS颗粒,而且还可以再生并有可能重新使用。这意味着,当我们从这些材料中擦除PFAS时,我们不会最终产生更多的高毒性固体废物,这将是另一个重大的环境挑战。"他解释说,虽然加拿大不再生产PFAS,但它们仍然被纳入许多消费品中,然后可以渗入环境中。例如,当我们使用防污或驱虫喷雾剂/材料,清洗经过PFAS处理的雨具,或使用某些泡沫来灭火时,这些化学品最终会进入我们的水道。或者当我们使用含有PFAS的化妆品和防晒霜时,这些化学品可能会进入人体。对大多数人来说,接触的途径是食品和消费品,但他们也可能从饮用水中接触到--特别是如果他们生活在水源受污染的地区。Mohseni博士的研究小组也专注于为农村、偏远地区和土著社区开发水的解决方案,他指出:"我们的吸附介质对生活在小社区的人们特别有利,他们缺乏资源来实施最先进和最昂贵的解决方案,可以捕获PFAS。这些也可以以分散和家庭水处理的形式使用"。UBC团队正准备从本月开始在不列颠哥伦比亚省的一些地方试用这项新技术。Mohseni博士说:"我们从这些真实世界的实地研究中获得的结果将使我们能够进一步优化该技术,并使其成为市政当局、工业和个人可以用来消除水中的PFAS的产品,"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1359929.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1359929.htm

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雨水中存在的PFAS化学物质对饮用水安全构成了威胁作为地球生态系统的一个重要组成部分,雨水是许多地区的重要饮用水来源。然而在本月早些时候发表的一篇新文章中,麻省理工学院(MIT)研究团队却指出了一个惊人的事实——一些无法在环境中被分解的PFAS化学物质,已经严重威胁到了饮用水的安全。(来自:EnvironmentalScience&Technology)研究人员指出——具有不粘、防污特性的PFAS化学品,可在家用食品包装、炊具、电子产品、甚至化妆品中被找到。然而这些化学物质似乎正在越来越多地与雨水混合,结果导致雨水无法被安全饮用。更糟糕的是,该问题并非个例,而是在世界各地普遍存在——连南极洲也不例外。据悉,过去20年里,随着民众意识的提升,永久化学品的基线水准已显著下降。饮用水中被认为有毒的PFAS数值已下降很多,但一种特定化学物质的当前水平,却引发了我们对雨水饮用安全性的担忧。鉴于雨水在某些地区的生态系统中扮演着相当重要的角色,以全氟辛酸(PFOA)为代表的化学品正引发巨大的担忧。众所周知,这种永久存在的化学物质会引发癌症,且美国的指导值已下调至1/3750万。由于雨水中的PFOA无处不在,就算饮用水中的毒性无法一击致命,长时间不安全的饮用还是会导致癌症等健康问题。美国并没有将雨水收集作为重要的饮用水来源,但雨水仍在其它国家的水系统中发挥了重要作用。而水中含有如此高浓度的已知有毒化学物质,则会显著降低雨水的利用率——意味着这些国家或不得不考虑其它净水选项。好消息是,我们已经在该领域见到了一些出色的工作,比如有工程师打造了“一键式”淡水净化过滤系统,但愿此类系统能够在其它更依赖雨水的地区顺利推广开来。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1302803.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1302803.htm

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研究:有毒的PFAS化学品使全球各地的雨水无法安全饮用

研究:有毒的PFAS化学品使全球各地的雨水无法安全饮用欧洲的研究人员近日发表了一篇引人注目的新评论文章,其认为某些危险化学品的全球传播是非常普遍,以至于在世界各地的雨水中都能发现不安全水平的全氟烷基物质(PFAS)--包括南极洲和青藏高原等偏远地区。资料图在过去的20年时间里,许多PFAS化学品已经从生产环境中被淘汰,因为有大量的证据显示其对人类健康有潜在的毒性影响。然而PFAS经常被称为“永远的化学品”,因为它们在我们的环境中的影响是持久的,仅仅因为我们停止使用这些化学品中的一些并不意味着它们已经立即从我们的世界中消失了。发表在《EnvironmentalScience&Technology》上的一篇新文章发现,近年来,随着我们对这些化学品实际毒性的了解越来越多,推荐的安全PFAS水平持续下降。而现在,许多指南推荐的安全PFAS水平低于自然环境中的基线水平。这项研究的论文第一作者IanCousins指出:“在过去的20年里,饮用水中PFAS的指导值有了惊人的下降。如在美国,PFAS类中一种众所周知的物质,即致癌的全氟辛酸(PFOA)的饮用水指导值已经下降了3750万倍。”2022年6月,美国环境保护局(EPA)提出,终生暴露于饮用水中“接近零”水平的全氟辛酸可能会对健康产生负面影响。根据这篇新文章,问题是世界各地的雨水中的全氟辛酸水平现在已经超过了环保局新建议中指出的安全阈值。这包括从南极洲和青藏高原等特别偏远的地方采集的水样。Cousins补充道:“根据美国对饮用水中全氟辛酸的最新指导方针,各地的雨水将被判定为不安全的饮用水。虽然在工业世界里,我们不经常喝雨水,但世界各地的许多人都希望雨水可以安全饮用,它为我们提供了许多饮用水源。”新研究侧重于我们一般环境中的四种具体的PFAS污染物。在大多数情况下,该研究指出,近年来全球对这四种化学品的使用已经大大减少,但由于它们在环境中的持久性,它们可能会在未来许多年内不断地在水圈中循环。“所以现在,由于PFAS的全球蔓延,各地的环境介质将超过旨在保护人类健康的环境质量准则,而我们在减少PFAS污染方面能做的很少,”共同作者MartinScheringer解说道,“换句话说,专门为PFAS定义一个地球边界是有意义的,正如我们在论文中得出的结论,这个边界现在已经被超过了。”也许这篇新文章中最大的担忧是,这些化学品在雨水中的存在实际上是不可逆的。虽然这四种PFAS化学品的低水平暴露对健康的广泛长期影响仍不清楚,但研究人员强调,还有几十种较少研究的PFAS化合物仍在使用。研究中提到的这几种有问题的PFAS化学品可能只是“冰山一角”,研究人员最终呼吁迅速限制这一类化学品的使用。文章总结道:“鉴于人类的化学足迹对地球健康的影响,通过尽可能地迅速限制PFAS的使用以避免大规模和长期的环境和人类接触PFAS的问题进一步升级是非常重要的。此外,正如我们自己和其他人之前所说的,社会不应不断重复其他持久性化学品的错误。”...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1301893.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1301893.htm

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磁性解决方案可在几秒钟内去除水中的有毒PFAS化学品更糟糕的是,最近的一项研究发现,地球上几乎所有地方的雨水中的PFAS含量都超过了美国环保署的指导方针,更糟糕的是,这些稳定的分子很难被分解,因此它们被称为"永久化学品"。现在,昆士兰大学的研究人员已经开发出一种技术,可以帮助从水中去除PFAS化学品。该团队设计了一种称为磁性氟化聚合物吸附剂的解决方案,当它被添加到受污染的水中时,会包裹住PFAS分子。这使它们具有磁性,因此使用磁铁吸引污染物并将其从水中分离出来是一个相对简单的过程。在对小型PFAS水样的测试中,该团队发现该技术可以在30秒内去除超过95%的大多数PFAS分子,包括超过99%的GenX,一种危害更大的化学物质。许多团队已经研究了分解PFAS的方法,通常涉及由紫外线或热量引发的催化剂。其他人则利用了氢气或超临界水。但这项新研究的研究人员说,他们的磁性解决方案比现有的PFAS清除技术有一些优势。溶液本身可以重复使用10次,它的工作速度比其他人快得多,而且不需要任何额外的能量来触发反应。该研究的共同作者张成博士说:"我们的方法表明,有可能以一种更快、更便宜、更清洁和非常简单的方式去除更多的这些化学品。因为我们的过程不需要电力,它可以在偏远和离网社区使用。我们的团队现在将扩大测试规模,我们希望在未来三年内准备好商业化的产品"。这项研究发表在《AngewandteChemie》杂志上...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1340591.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1340591.htm

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美欧寻求利用 AI 寻找 “永久性化学品” PFAS 替代品

美欧寻求利用AI寻找“永久性化学品”PFAS替代品美欧贸易与技术委员会声明草案显示,欧盟和美国计划利用人工智能来寻找半导体制造业中普遍存在的所谓永久化学品的替代品。声明称,“我们计划继续努力寻找在芯片中使用全氟和多氟烷基物质(PFAS)替代品的研究合作机会。例如,我们计划探索人工智能能力和数字孪生的使用,以加速发现合适的材料,以取代半导体制造中的PFAS。”PFAS通常被称为“永久性化学品”,被广泛应用于工业生产中,但也会出现在人类身体、食物和水中,该物质不会自然分解。

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研究发现美国监狱的饮用水可能含有高浓度的PFAS由于水质检测能力的局限性,只有5%的设施所在的流域已知含有高浓度的这些不可生物降解的分子,但研究表明,真实的数字可能要高得多。被监禁的人群尤其需要关注有毒饮用水,因为他们减少了减轻已知接触的机会。与自由人群相比,被监禁者的健康状况通常已经较差,因此更容易受到急性健康影响。他们中有色人种和女同性恋、男同性恋、双性恋和变性者的比例也特别高,因此接触有毒物质可能会加剧原有的健康不平等。资深作者、医学人类学家尼古拉斯-夏皮罗(NicholasShapiro)是加州大学洛杉矶分校社会与遗传学研究所的助理教授。全氟烷基和多氟烷基物质(简称PFAS)包括自20世纪40年代以来在不粘锅、消防泡沫、防水化妆品、洗发水、电子产品、食品包装和无数其他商业和工业产品中使用的约12000种合成化学物质。它们含有碳原子和氟原子之间的键,自然界中没有任何东西可以打破这种键,它们可以在人和动物的组织中长期累积,并以科学家刚刚开始了解的方式造成危害。接触PFAS与生殖和发育影响、某些癌症、肝脏损伤和激素紊乱有关。该文件指出,2023年,美国环保局建议将六种全氟辛烷磺酸的最大允许含量设定为万亿分之零,这凸显了这些物质的毒性以及政府对其监管的关注和兴趣。研究方法和结果Shapiro和合著者、史密斯学院统计与数据科学助理教授LindsayPoirier从国土安全部收集了一份全国6118个囚禁设施的清单,并利用地理空间数据分析确定了那些位于已知或可能受到PFAS污染的流域内的设施。东北大学全氟辛烷磺酸项目实验室的合著者利用他们的已知全氟辛烷磺酸污染源数据库,以及之前发布的可识别推定污染的模型,对全氟辛烷磺酸场所进行了识别。推定模型包括三类地点:释放消防泡沫的来源,如机场;消防训练场地;通常使用PFAS的工业来源;以及与PFAS废物有关的来源,如废水处理场和垃圾填埋场。论文作者还考虑了流域边界的海拔高度是否高于殡葬设施的海拔高度,在这种情况下,这些水更有可能进入殡葬设施的供水系统。对所有数据进行分析后发现,有310个或5%的囚禁设施位于流域内,且海拔低于至少一个已知的PFAS污染源。这些设施中至少居住着15万人,其中包括至少2200名青少年。在所有设施中,近一半(47%)的设施至少有一个推定的PFAS污染源位于同一流域边界内,且海拔高于该设施,其中包括一半以上(56%)的青少年设施。这些设施关押了约99万人,其中包括至少1.28万名青少年。其中大部分--89万人--被关押在州和县管理的设施中。作者指出,由于约有三分之一的囚禁设施缺少人口数据,可能接触化学品的总人数可能更高。Poirier说:"这是一项全国性的研究,这一点非常重要,因为到目前为止,与我们类似的研究分析都是在非常局部的层面上进行的。这项研究之所以具有挑战性,主要是因为在水质监测方面存在大量数据缺口,而在屠杀方面,人口等数据也存在缺口。我们正试图让人们关注那些评估不足的领域。"这项研究并没有试图确定这些受污染或可能受污染的水源是否进入了这些设施的供水系统。作者强调,这正是亟需开展更多研究的地方,因为受污染的水,尤其是对年轻人来说,可能会对健康造成终生影响。Shapiro说:"最严格、最一致的水质检测都是在资源充足或参与度特别高的社区进行的,这些社区也是最有能力在发现污染物时减少污染物暴露的社区。受监禁人口与美国其他地方的边缘化人口有很多共同之处,他们缺乏资源和政治影响力来净化水。这种情况必须改变。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428130.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428130.htm

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美国出台饮用水标准应对 “永久性化学物质” 污染

美国出台饮用水标准应对“永久性化学物质”污染美国政府10日发布首个具法律效力的国家饮用水标准,以应对饮用水中的“永久性化学物质”污染问题。美国环境保护局在一份声明中表示,“永久性化学物质”主要指全氟和多氟烷基物质(PFAS)。接触这些化学物质通常与癌症、肝脏和心脏受损以及婴儿和儿童免疫和发育受损等相关。据介绍,新标准对饮用水中5种单独的“永久性化学物质”设定了限制,包括全氟辛酸(PFOA)、全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)等,还对“永久性化学物质”的任意两种或多种混合物设定了限制。通过使用颗粒活性炭、反渗透和离子交换系统等技术和方法,可以使饮用水满足新标准中的限制条件。(新华社)

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