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科学家发现了两种强效新方法,可分解“永久性化学品”

2026-07-31 07:15:19 基础科学 阅读

科学家正在测试两种极具前景的方法来降解PFAS——这种顽固的“永久化学品”会在水中积聚,且难以通过常规处理去除。其中一种方法利用坍缩的蒸汽泡产生极端高温和活性分子;另一种方法则利用冷等离子体和上升的气泡将PFAS牵引至表面并将其分解。

第一种方法利用流体动力空化,在污染水中产生并溃灭微小的蒸汽泡。第二种方法结合了冷大气等离子体与气体分散技术。亥姆霍兹环境研究中心(UFZ)专家进行的分析证实,PFAS分子正在被降解,且处理过程中释放出了氟化物。

一旦这些技术发展到足以商业化应用的程度,它们就能帮助工业界在受污染废水排入河流、湖泊和海洋之前对其进行处理。

为何PFAS难以销毁

一些PFAS被怀疑会破坏遗传物质并增加患癌风险,尽管该类化合物中许多物质的生物效应仍未被充分了解。超过10,000种短链和长链工业化学品被归类为PFAS。

它们非凡的持久性源于高度稳定的碳氟键,这是有机化学中最强的化学键之一。这种抗性使PFAS获得了“永久化学品”的绰号。

PFAS可以通过废水进入河流和海洋,现已扩散至全球。研究人员最近还在易北河JianCe测到了高浓度的PFAS,对植物、动物和人类构成了潜在的健康风险。

 

作为旨在保护水资源并确保国家饮用水供应的德国“国家水资源战略”的一部分,HZDR的科学家们正在研究减少PFAS污染的方法,以系统地销毁这些化学物质,而不仅仅是将其去除或转移。

2022年启动的一项初步研究由博士后研究员Ysabel Huaccallo-Aguilar博士领导。她的团队考察了流体动力空化是否能降解水中的PFAS。

气泡溃灭产生极端条件

HZDR水与环境技术系负责人Sebastian Reinecke博士解释道:“在流体动力空化过程中,我们让富含PFAS的水流经一个收缩段,从而产生微小的蒸汽泡。”

长链PFAS的表现类似表面活性物质,导致它们聚集在气泡上。当水流流过收缩段后,压力升高,气泡猛烈溃灭。

Reinecke解释说:“当气泡在收缩段下游的水压升高下破裂时,附着在气泡上的PFAS会暴露在数千摄氏度的局部温度峰值中。”

 

空化还会产生高活性的羟基自由基。这些分子很容易与附近的物质发生反应,可能有助于破坏PFAS降解初期产生的化合物。

“我们的假设是,它们会攻击中间产物,从而显著促进PFAS的降解。”

Huaccallo-Aguilar和她的同事证明,空化作用可以降解自来水中的PFAS,同时矿化有机结合氟。随着处理过程的持续,水JianCe测到的氟化物含量稳步增加,表明氟正从原始的PFAS分子中分离出来。

实验重点关注全氟辛烷磺酸酯(PFOS),这是PFAS家族中研究较为透彻且异常持久的一员。测试结束时,该过程降解了约37%的溶解态PFOS分子,并保持了稳定的降解速率。

Reinecke解释说:“我们正在进行后续实验以提高降解率。我们的目标是将工艺改进至能降解溶液中80%以上的PFAS,并矿化化学物质中50%以上的结合氟——这意味着要断裂PFAS典型的碳氟键。”

冷等离子体快速攻击PFAS

在另一组实验中,环境工程师Amit Kumar博士结合冷大气等离子体与气体分散技术来销毁PFAS。

该方法在正常环境条件下进行,不需要催化剂或添加化学物质。Kumar在博士研究期间曾研究等离子体产生的活性化学物质如何分解微污染物。他将这些发现应用于PFAS实验中。

Sebastian Reinecke在解释实验装置时说:“我们在水面产生等离子体,同时向受PFAS污染的水中通入气体。PFAS附着在气泡表面。随着气泡上升,水不断循环。这将PFAS带到水面,并在等离子体中被分解。”

等离子体处理几乎完全降解了长链和短链PFAS。它还释放了化学物质中原本结合的约35%的氟原子,将其转化为氟盐。

结果显示其速度快于空化处理,但该方法也有重要的缺点。

Reinecke指出:“虽然该方法的反应动力学比空化显著更快,但其单位体积能耗也高得多。此外,该过程会产生大量我们尚未能详细研究的转化产物——例如反应过程中形成的气态化合物。”

额外的实验正在进行中,以确定这些转化产物是否会造成健康风险。研究人员还希望找到防止潜在有害物质形成的方法。

结合空化与等离子体

团队目前正在改进等离子体系统以处理更大量的污染水。通过使用多个电极和一个气体喷射器,研究人员将反应体积从约50毫升增加到5升。

他们的长期目标是将等离子体处理与流体动力空化相结合,将两种技术的优势融合在一个系统中。

Reinecke说:“我相信,通过将等离子体中的高活性物质与空化效应相结合,我们将实现高降解率。”

如果这种组合方法被证明是成功的,它可能会催生一种新的、更高效的技术,用于在这些化学物质扩散到环境中之前销毁受污染水中的PFAS。

本研究由亥姆霍兹协会脉冲与网络基金通过亥姆霍兹创新实验室——清洁水技术实验室(CLEWATEC)资助,编号为HIL-A02。“HyKaPro SAB-EFRE”和“Plasma4PFAS SAB-EFRE”项目由欧盟和萨克森州议会在其州预算中批准的税收收入共同资助。

信息来源

Story Source:

Materials provided by Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Note: Content may be edited for style and length.

Journal References:

Amit Kumar, Ysabel Huaccallo-Aguilar, Holger Kryk, Uwe Hampel, Sebastian Felix Reinecke. Enhanced degradation and defluorination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) in tap water using gas-dispersed cold atmospheric plasma. Scientific Reports, 2026; 16 (1) DOI: 10.1038/s41598-026-57490-6 Amit Kumar, Anett Georgi, Ysabel Huaccallo-Aguilar, Markus Meier, Holger Kryk, Sebastian Felix Reinecke, Uwe Hampel. Degradation and defluorination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) forever chemical in water using hydrodynamic cavitation treatment. Chemical Engineering Journal Advances, 2026; 25: 101046 DOI: 10.1016/j.ceja.2026.101046

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