Milliárdok életét teheti jobbá ez a technológia

Hasonló dokumentumok
Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Mi is az a NANOTECHNOLÓGIA?

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Újabb eredmények a grafén kutatásában

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Szén nanoszerkezetek grafén nanolitográfiai szimulációja

Elektromosság, áram, feszültség

csodaanyag grafenkutatas azigeret_szep_szo grafen_azalagut_vegen

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFOM

A munkabizottság megalakulásától napjainkig, Wolfram Ervin öröksége

A Jövő Internet elméleti alapjai. Vaszil György Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

A Nanotechnológia csodái

1. előadás Alap kérdések: Polimer összefoglaló kérdések

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK KÉMIA FELADATOK TÉTEL

Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék

Zéró Mágneses Tér Laboratórium építése Nagycenken

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

Kötések kialakítása - oktett elmélet

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

A GEOTERMIKUS ENERGIA

V7-0LABVIZ Scharlab ECO RO víztisztító berendezés, általános laboratóriumi felhasználásra

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

A LEGO LABIRINTUS. [ A lehetőségek száma szinte végtelen. ]

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

Nanotanoda: érdekességek a nanoanyagok köréből

A konkurrencia elemzése

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

A testek részecskéinek szerkezete

Ismerd meg a vászonkép készíttetés legnagyobb buktatóit! (9 perc alatt)

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

Vízszennyezésnek nevezünk minden olyan hatást, amely felszíni és felszín alatti vizeink minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz alkalmassága emberi

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

AZ RO (fordított ozmózis) víztisztítóinkról általánosságban

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E

Elektronegativitás. Elektronegativitás

A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás

Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány

Munkába, de hány keréken?

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

Nanoelektronikai eszközök III.

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei

Áttörés a szolár-technológiában a Konarka-val?

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós

A hőterjedés dinamikája vékony szilikon rétegekben. Gambár Katalin, Márkus Ferenc. Tudomány Napja 2012 Gábor Dénes Főiskola

Életünk az energia 2.

Hungarikummá nyilvánították a debreceni párost

Ö s s z e f o g l a l á s

12. előadás - Markov-láncok I.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

13+1 fontos tanács leendő kerttulajdonosoknak

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

PIMAG SPORTKULACS TISZTA. KÖRNYEZETBARÁT. PRAKTIKUS. HUN

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:

1. Generáció( ):

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

CÉGTÖRTÉNET. Rosa és Paul Graf, 1950 körül

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

6. lépés: Fundamentális elemzés

Allotróp módosulatok

Markov modellek

Méhnyakszűrés: A kolposzkópiás vizsgálat. Frissített útmutató

BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Thomson-modell (puding-modell)

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségszámítási alapok

Hung. Monitoring, (Kossuth Rádió, Esti Magazin, h)

2016 év végéig, a nagy sikerre való tekintettel ÓRIÁSI kedvezménnyel készitjük, és forgalmazzuk a népszerű EUROSTANDDISPLAY POPUP Sajtófalat!

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

Elektromos áram, egyenáram

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.)

CAD Rendszerek II. Adaptív tervezés Bottum-up - top-down design

A számítógép egységei

Szövegértés 4. osztály. A Plútó

Hogyan lehet pénzt termelni a mobilfizetéssel?

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

Idegen szavak gyakorlása Dobble játékverzióval II.

A XVII. VegyÉSZtorna II. fordulójának feladatai, október 22.

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket?

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

1. SI mértékegységrendszer

Csak a fantázia szab határt...

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Ásványgyapotos szendvicspanel

Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval

Átírás:

Milliárdok életét teheti jobbá ez a technológia InfoRádió / Domanits András 2017.05.03. 19:08 A grafén egy változata nanomérete ellenére világméretű problémát oldhat meg azzal, hogy képes kiszűrni a tengervíz sótartalmát, egyszerűen, gyorsan és talán olcsón. Laboratóriumban működik az eljárás, de kell még néhány év, amíg ipari méretekben is alkalmazhatják az eljárást - mondta Bíró László Péter, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének nanoszerkezetek csoportjának vezetője a Szigma - a holnap világa című magazinműsorban az InfoRádióban. http://www.nanotechnology.hu/magyarul/2017/2017_05_03_info_radio.mp3 https://www.youtube.com/watch?v=f8nxvkwkhii A grafén membrán szűrőrétegei. Fotó: The University of Manchester A grafén és a hozzá hasonló anyagok forradalmi jelentőségéről, méretéről, különleges működéséről beszélt az InfoRádiónak a szakember, aki szemléletes hasonlatokkal érzékeltette, hogyan is működik ez a technológia és a nanoszerkezetek világa. 1

A grafén-oxid szűrő milliárdok életét teheti jobbá A grafén különlegességét az adja, hogy egyetlen atom vastagságú lemez, és emiatt a fizikai és kémiai tulajdonságai drasztikusan különböznek minden más anyagtól, amivel a hétköznapi életben dolgunk van. Felhasználásának pillanatnyilag vélelmezhető tartománya a hajlékony mobiltelefon-képernyőktől akár a víztisztításig terjedhet. Ez utóbbival kapcsolatban néhány hete jelentettek be egy izgalmas felfedezést angol kutatók, amely szerint egy nanoszerkezetes szűrő képes lenne hatékonyan és a remények szerint olcsón kiszűrni a sót a tengervízből. "Gondoljunk bele, hogy Kaliforniában és Ausztráliában brutális vízkrízis van, a vizet úgy adják és veszik, mint máshol az olajat: tőzsdéken. Az előrejelzések szerint körülbelül 10 éven belül 1,8 milliárd ember fog nagyon komoly vízhiánnyal és vízkrízissel szembenézni. Nagyon sok víz van ezen a bolygón, de a többsége alkalmatlan arra, hogy megigyuk. Természetesen lehet sótalanítani lepárlással és más, igen költséges módszerekkel. De a grafén-oxidra - a grafén egy származékára - alapuló szűrési módszer lényege az lenne, hogy nagy energia befektetése nélkül lehetne szétválasztani a vízmolekulákat a bennük oldott sómolekuláktól. Ez egy óriási krízist oldhat meg, ha tényleg működik" - mondta Bíró László Péter. 2

"A szűrőberendezés úgy működik, hogy grafén-oxid lemezeket rétegeznek egymásra, és azáltal, hogy ezek egy meghatározott távolságra vannak egymástól, bizonyos molekulákat, a vízmolekulákat átengednek, a kicsit nagyobb átmérőjű sóionokat azonban nem. Erre alapul ez a szűrési mechanizmus, ami e tekintetben egy nagyon egyszerű dolog" - magyarázta a szakember. A módszer egy kísérletileg, laboratóriumban kimért eljárás, az eredményeket egy-két hete publikálták. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy holnap építhető egy ilyen tengervíz-sótalanító üzem valamelyik tengerparton, hanem azt, hogy ez fizikailag, kémiailag lehetséges. Innen még viszonylag hosszú út vezet odáig, hogy egy ipari alkalmazás létrehozható legyen, de ennek lehetőségét hordozza. "Számos tényezőt kell még tisztázni. Például hogy reagál a rendszer, ha nem laboratóriumi tiszta vizet, vagy tiszta sókkal sóssá tett vizet öntünk a szűrőrendszerbe, hanem a tengervizet - amit részint mi, részint a környezeti tényezők szennyeznek? Eltömődik vagy sem? Egyszóval még számos, úgymond technikai kérdést tisztázni kell, de az kijelenthető, hogy az angliai kutatók felfedezése nagyon izgalmas" - mondta az MTA munkatársa. Türelem szükséges A tapasztalat azt mutatja, hogy általában 10-15 év, míg a laboratóriumból átmegy valami a gyakorlati megvalósítás világába. Néha ennél több is kell - attól függ, hogy mennyire van ipari fogadókészség és gazdasági motiváció erre. 3

A nanotechnológia és az ahhoz köthető ipari alkalmazások terén egy kicsit másként néz ki a világ, mint az autó- vagy repülőgépgyártásban, amelynek több évtizedes múltja van. A nanotechnológiai ipar most van születőben, még nagyon sok részletkérdését ezután kell kibogozni - int türelemre a szakember. Egyre több, a grafénhez hasonló anyag van. Mi ezek jelentősége? Azért nevezzük kétdimenziósnak ezeket az anyagokat, mert egyetlen atom vagy egyetlen molekula vastagságúak. Ezt nehéz a hétköznapi élet fogalmai szintjén érzékeltetni, de egy hasonlat nagyon szemléletese lehet: ezek nanométer vastagságú anyagok, az egy nanométer körülbelül úgy viszonyul egy átlagos focilabda méretéhez, mint ahogy a focilabda átmérője viszonyul a Föld bolygó átmérőjéhez. Vagyis ezek eszméletlenül kis vastagságú, parányi dolgok. Az igazán nagy jelentősége ennek az 50-100 körüli számú kétdimenziós anyagnak az, hogy lehetőség nyílt atomi rétegenként vagy molekularétegenként felépíteni olyan anyagokat, amelyek soha nem léteztek korábban. Csak az emberi fantázia és az idő szab határt annak, hogy milyen új anyagi rendszereket tudunk felépíteni. Ennek az anyagtudományra gyakorolt hatása összemérhető azzal, mint amikor a biológiában felfedezték a DNS-t, vagy mint amikor a mikroelektronikában megépítették az első integrált áramkört. 4

- mondta Bíró László Péter "Ez utóbbiak már elég rendesen átírták a mindennapi életünket - például mindenkinek ott van a zsebében egy mobiltelefon, ami egy elég bonyolult integrált áramkördarab segítségével működik. És ez átírta azt a módot, ahogy kommunikálunk, ahogy élünk, ahogy szervezzük az életünket a gyerekeinkkel, rokonainkkal, barátainkkal stb." - mutatott rá a szakértő, aki szerint ilyen jelentőségű változások várhatók a kétdimenziós anyagoktól. Ezek kutatása egy évtizede indult el. Ennek az időszaknak az első kétharmada a grafénre koncentrált, és az utóbbi években került a figyelem középpontjába a többi kétdimenziós anyag. És még 5-6 év kellhet ahhoz, hogy ezekből majd rétegelt szerkezeteket, előre megtervezett módon egymásra rétegelt molekuláris vagy atomi konstrukciókat tudjanak létrehozni. Az egész olyan, mint egy molekuláris lego: ahogy a gyerek összepattintgatja a különböző elemeket, és ugyanazokból az elemekből egyszer kutyát, másszor űrhajót épít, ugyanúgy ezekből az atomi molekuláris lemezekből számtalan dolgot fel lehet építeni, amelyeknek teljesen más tulajdonságaik vannak attól függően, hogy más szekvenciában, más sorrendben követik egymást a rétegek. "Picit olyan, mint a kártya. Tegyük fel, van egy pakli francia kártyánk. Abból a pakliból pókerben ki lehet osztani egy olyan kezet, amelynek semmi értéke sincs, és ki lehet osztani a pókert vagy a rojálflöst. Körülbelül ugyanezt lehet elképzelni az atomi 5

molekuláris rétegekkel: össze lehet rakni olyan szerkezeteket, amelyeknek semmi hasznuk sincs, de minden bizonnyal léteznek olyan szerkezetek is, amelyek nagyon nagy jelentőséggel fognak bírni" - érzékeltette a lehetőségeket a szakember. Teljesen új tulajdonságú anyagok is létrehozhatók Felmerül a kérdés, hogy ha eddig soha nem tapasztalt minőségű anyagok is létrejöhetnek, akkor lehetséges, hogy eddig nem ismert rugalmas vagy éppen kemény anyag születik, amit akár az űrkutatásban is lehet használni? A szakember szerint ez is könnyen megtörténhet, mert tényleg csak az emberi fantázia szab határt annak, hogy milyen anyagokat lehet létrehozni. "Az információtechnikában hozhatnak nagyon sokat, valamint a molekulák és az atomok kezelésében. Ha például a beszélgetésünk kiindulópontjának számító vízszűréses technológiára gondolunk, akkor abban lényegében terelgetjük az atomokat és a molekulákat. Olyan rendszert hoztak létre a kutatók, mint egy közlekedési lámpa, amely megmondja az ionoknak és a molekuláknak, hogy te jobbra mész, te pedig balra." Molekulákat általában molekuláris méretű eszközökkel lehet szétválogatni, kezelni. Tehát ha olyan molekuláris vagy atomi méretű dolgokat lehet létrehozni, amelyek képesek a molekulákat szétválogatni, akkor komoly esély van arra, hogy egy csomó 6

kémiai folyamatot, amelyet most nehezen vagy költségesen vagy környezetszennyező módon végzünk el, 10-20-30 év múlva sokkal kedvezőbb körülmények között tudjunk lebonyolítani - foglalta össze a felfedezés és a technológia jelentőségét Bíró László Péter. 7