Исследователи Ливерпульского университета успешно протестировали материал, который может извлекать атомы редких и опасных элементов из воздуха.
Существующие способы извлечения таких газов, как радон, ксенон и криптон является дорогостоящим и энергоемким. Химики Ливерпуля, вместе с коллегами из Северо-Западной Лаборатории (США) предложили использовать для отделения редких газов от воздуха органическую молекулу СС3. С ее помощью инженеры смогли получить криптон, ксенон и радон имеющих концентрацию в воздухе несколько частей на миллион.
Использование нового материала с кристаллами СС3 показало отличные результаты, намного лучше имеющейся криогенной технологии. Химики уверены, что СС3 может быть использован в очистке ядерных отходов, адсорбции и обнаружения газа радона в домах. Исследования показали высокий потенциал молекул в качестве сырья в производстве лекарственных средств, где одни молекулы должны быть отделены от других близкородственных. Профессор Энди Купер пришел к выводу: «Этот материал может решить коммерческие проблемы, связанные с добычей инертных газов или других молекул из сильно разбавленных смесей».
Исследователи Университета Калифорнии (Беркли) создали новую технологию, в которой усовершенствовали чувствительность миниатюрного лазерного датчика для определения взрывчатки.
В ходе тестовых испытаний, исследователи использовали новый прибор для выявления нескольких типов взрывчатых веществ: динитротолуол (ДНТ), аммиачная селитра и нитробензол. Устройство смогло успешно обнаружить концентрации опасных элементов в воздухе, в предельно малых дозах: 0,67 на миллиард, 0,4 на миллиард и 7,2 на миллион соответственно. По словам разработчиков, такая чувствительность гораздо выше существующих методов определения.
Автор новой научной разработки Сян Чжан: «Оптические датчики для обнаружения взрывчатки очень чувствительны и компактны. Они имеют возможность увеличения минимальных следов взрывчатки и являются одним из самых мощных инструментов, которые мы имеем». Исследователи говорят, что датчик может быть применен для выявления неразорвавшихся противопехотных мин.
При разработке устройства, исследователи использовали химический состав взрывчатых веществ, в частности, нитро-соединения, такие как ДНТ и TNT. При анализе происходит взаимодействие их молекул с естественными поверхностными дефектами на полупроводнике. Устройство работает путем обнаружения увеличения интенсивности в световом сигнале, который происходит в результате этого взаимодействия. Соавтор Рен-Мин Ма убежден: «ТЭН имеет более нитро функциональные группы и более электронодефицитен, чем ДНТ, поэтому чувствительность нашего прибора должна быть еще выше, чем с ДНТ. Наша технология может привести к портативным устройствам, которые могут обнаружить крошечные след паров в воздухе молекул взрывчатого соединения».