База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Флуоресцентные лампы становятся безопаснее

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Флуоресцентные лампы становятся безопаснее

Селеновый сорбент понижает риск попадания ртути в окружающую среду из поврежденных флуоресцентных ламп. Исследователи из Университета Браун разработали наноматериал на основе селена, способный абсорбировать ртуть, которая может высвобождаться из энергосберегающих флуоресцентных ламп [compact fluorescent light bulbs (CFL)]. Эти источники света приходят на смену потребляющим большее количество энергии лампам накаливания, однако в их флуоресцирующем покрытии содержатся миллиграммовые количества ртути, которые могут попадать в окружающую среду, если колба лампы разрушается. Именно это обстоятельство в настоящее время и ограничивает продажи CFL.

Роберт Хёрт (Robert Hurt) вместе с коллегами использовал коллоидный синтез для получения наноселенового материала исходя из селенита натрия и глютатиона. В результате всех операций была получена аморфная нанопудра элементарного селена, способная поглощать пары ртути, образуя биологически безопасный селенид ртути.

Новый материал в течение 24 часов поглощает более 99% паров ртути, содержащихся в стандартной флуоресцентной лампе. Помимо этого было обнаружено, чт о одежда импрегнированная наноселеновым порошком, также эффективна в абсорбции ртути. Демонстрация возможностей нового материала показала, что для поглощения всей ртути из одной разбитой лампы требуется менее 10 мг «наноселена». Контрольные эксперименты показали, что для процедуры демеркуризации серой, цинком, активированным углеродом и другими классическими препаратами с такой же эффективностью потребуется от граммовых до килограммовых количеств демеркуризирующих агентов.

Источник: Environ. Sci. Technol., DOI: 10.1021/es8004392

Источник: http://www.chemport.ru
05.07.2008 08:22




dace.ru © 2005-2026 гг.
Сделано dkos.ru