Без фильтров и химии: рои крошечных роботов буквально выбивают микропластик из почвы и воды

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Наука и космос

Загрязнение окружающей среды микропластиком превратилось в глобальную экосистему проблему. К настоящему моменту человечество произвело более 6,3 миллиарда тонн пластиковых отходов, из которых около 79% накопилось на свалках и в природных экосистемах. Под воздействием солнечного ультрафиолета, перепадов температур и механического трения крупный пластиковый мусор распадается на частицы размером менее 5 миллиметров — микропластик.

Основное внимание общественности и экологов традиционно приковано к загрязнению океанов. Однако исследования показывают, что суша накапливает от 4 до 23 раз больше микропластика, чем морская среда. Каждую неделю в сельскохозяйственные почвы Европы попадает от 63 до 430 тысяч тонн микропластиковых частиц, а в почвы Северной Америки — от 44 до 300 тысяч тонн. Главные источники загрязнения на полях — сельскохозяйственные защитные пленки для мульчирования, удобрения, полив сточными водами и атмосферные осадки.

Рой нанодронов удаляет микропластик, вольная интерпретация
Рой нанодронов удаляет микропластик, вольная интерпретация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Накапливаясь в земле, пластиковые частицы ухудшают структуру грунта, снижают его способность удерживать воду и питательные вещества, а также угнетают жизнедеятельность почвенных бактерий и дождевых червей. Это ведет к снижению урожайности и создаёт риски для продовольственной безопасности.

Сложность очистки почвы и ограничения существующий методов

Очистить воду от микропластика относительно просто: воду можно профильтровать или добавить в неё поглощающие материалы, которые затем собирают вместе с загрязнениями. Очистить почву таким способом невозможно.

Почва представляет собой плотную и неоднородную среду, состоящую из минеральных частиц, органики и воздуха. Частицы микропластика застревают в узких извилистых каналах шириной от 10 до 100 микрометров и прочно связываются с поверхностью минералов и гумуса.

Применяемые сегодня методы очистки имеют ключевые недостатки:

  • Неподвижные материалы-поглотители (например, активированный уголь или биоуголь) эффективно работают только при прямом контакте с загрязнителем. В почве нет свободного потока жидкости, поэтому такие материалы способны очистить только те участки, куда они попали изначально.
  • Химические микромоторы, передвигающиеся за счет реакции с перекисью водорода, выделяют токсичные вещества, которые отравляют почвенную микрофлору.
  • Световые микророботы, использующие энергию света для движения, бесполезны в толще земли, куда солнечные лучи не проникают.

Наиболее перспективным решением стало использование внешних магнитных полей. Магнитное поле беспрепятственно проходит сквозь почву любой плотности, не разрушает её структуру и позволяет точно управлять микроскопическими объектами на глубине.

Создание и структура магнитных микророботов: a — Схема синтеза гибридных частиц Ti3C2Tx@Ni методом химического восстановления. b–d — Снимки с электронного микроскопа (SEM): исходный мксен Ti3C2Tx (b), готовый гибридный микроробот Ti3C2Tx@Ni (c) и карта распределения химических элементов Ti, C, Ni и O по данным EDX-анализа (d). Масштабная линейка — 1 мкм. e, f — Данные рентгеновского анализа XRD (e) и ИК-спектроскопии FTIR (f) для чистого мксена (черный график) и гибрида Ti3C2Tx@Ni (синий график).
Создание и структура магнитных микророботов: a — Схема синтеза гибридных частиц Ti3C2Tx@Ni методом химического восстановления. b-d — Снимки с электронного микроскопа (SEM): исходный мксен Ti3C2Tx (b), готовый гибридный микроробот Ti3C2Tx@Ni (c) и карта распределения химических элементов Ti, C, Ni и O по данным EDX-анализа (d). Масштабная линейка — 1 мкм. e, f — Данные рентгеновского анализа XRD (e) и ИК-спектроскопии FTIR (f) для чистого мксена (черный график) и гибрида Ti3C2Tx@Ni (синий график).
Автор: Kim, J., Mallick, A., Song, SJ. et al. Источник: www.nature.com
Устройство микроробота: сочетание 2D-материала и никелевого двигателя

Международная группа ученых разработала подвижных микророботов, объединив в одной структуре два компонента: двумерный материал мксен (Ti₃C₂Tₓ) и наночастицы никеля.

1. Поглощающий корпус из мксена

Мксены — это класс двумерных материалов, состоящих из слоев карбида титана толщиной всего в несколько атомов. Внешне микрочастица мксена напоминает стопку бумажных листов с зазорами между ними.

Эта структура обеспечивает огромную площадь поверхности: один грамм материала имеет площадь 92,1 квадратного метра. На поверхности мксена находится множество химических групп — гидроксильных (-OH), кислородных (-O-) и фторных (-F). Они придают материалу отрицательный электрический заряд (потенциал -14,1 мВ) и позволяют удерживать молекулы пластика за счет электрического притяжения и химических связей.

2. Никелевый магнитный двигатель

Чтобы заставить частицы мксена передвигаться, ученые закрепили на их поверхности сферические наночастицы никеля диаметром около 500 нанометров. Для этого хлорид никеля смешали с раствором мксена, добавили щелочь и гидразингидрат, после чего нагревали смесь при температуре 70 градусов Цельсия в течение часа с использованием ультразвука.

Никель был выбран из-за его магнитных свойств. Распространенный в медицине и технике оксид железа (Fe₃O₄) при уменьшении до наномасштабов теряет способность удерживать намагниченность без внешнего поля. В жидкой среде частицы с оксидом железа не могут развивать достаточную силу вращения. Никель сохраняет высокую магнитную жесткость (коэрцитивную силу от 150 до 300 эрстед), что позволяет наночастицам жестко следовать за вращением внешнего магнитного поля и тянуть за собой весь микроробот.

Физика движения и способы управления

Движение микророботов создается с помощью установки из шести электромагнитных катушек, генерирующих вращающееся магнитное поле напряженностью 5 миллитесла.

Когда магнитное поле вращается в вертикальной плоскости, микроробот начинает кувыркаться по поверхности, за счет чего передвигается вперед. Направление движения меняется поворотом плоскости вращения магнитного поля.

Скорость перемещения зависит от частоты вращения поля:

  • При частоте от 0,5 до 3 Герц скорость робота растет линейно и достигает максимума в 22,1 микрометра в секунду при 3 Герцах.
  • При частоте выше 3 Герц вязкое сопротивление воды начинает превышать магнитную силу, увлекающую никель. Робот теряет синхронность с полем, и скорость его движения падает. Частота 3 Герца является предельной частотой синхронного движения.

Ученые продемонстрировали два режима управления микророботами:

  1. Ручной режим: оператор менял параметры поля в реальном времени, заставляя один микроробот вычерчивать на экране микроскопа буквы «M», «X», «e», «n» и «e».
  2. Автоматический режим: система по заранее заложенной программе направляла рой микророботов по круговым, перпендикулярным или случайным траекториям, а также заставляла их совершать синхронные возвратно-поступательные движения.
 Режимы движения и способы управления микророботами: a — Кадры микроскопической съемки одного полного цикла кувыркающегося движения микроробота в магнитном поле (1 Гц, 5 мТл). b, c — Зависимость средней скорости (b) и траекторий движения (c) микророботов от частоты вращения магнитного поля. d–f — Различные режимы управления роем: d — Точное ручное управление: робот вычерчивает буквы «M», «X», «e», «n», «e». e — Автоматическое движение по заданной программе (по кругу, под прямым углом и в случайных направлениях). f — Коллективное движение (рой) со случайной сменой направления. Масштабная линейка на фото — 20 мкм. На графике b показаны средние значения ± стандартное отклонение (n = 15).
Режимы движения и способы управления микророботами: a — Кадры микроскопической съемки одного полного цикла кувыркающегося движения микроробота в магнитном поле (1 Гц, 5 мТл). b, c — Зависимость средней скорости (b) и траекторий движения (c) микророботов от частоты вращения магнитного поля. d-f — Различные режимы управления роем: d — Точное ручное управление: робот вычерчивает буквы «M», «X», «e», «n», «e». e — Автоматическое движение по заданной программе (по кругу, под прямым углом и в случайных направлениях). f — Коллективное движение (рой) со случайной сменой направления. Масштабная линейка на фото — 20 мкм. На графике b показаны средние значения +- стандартное отклонение (n = 15).
Автор: Kim, J., Mallick, A., Song, SJ. et al. Источник: www.nature.com
Эксперименты по очистке воды от микропластика

Для проверки эффективности ученые использовали два вида пластикового загрязнения:

  • Полистирол (PS): идеальные шарики диаметром 1 микрометр с положительным зарядом поверхности (+15,9 мВ).
  • Полиэтилентерефталат (PET): осколки неправильной формы размером от 1 до 150 микрометров, полученные путем измельчения обычных пластиковых бутылок из-под питьевой воды (слабый отрицательный заряд -9,7 мВ).

Для точного подсчета количества удаленного пластика на спектрофотометре частицы PET окрасили специальным флуоресцентным красителем, светящимся под ультрафиолетом.

Сценарии захвата пластика различного размера

В жидкой среде движение микророботов создает локальное перемешивание воды, обеспечивая активный поиск и захват пластиковых частиц:

  1. Пластик меньше робота (около 1 мкм): одиночный микроробот подплывает к шарику полистирола, притягивает его к своей поверхности за счет противоположных электрических зарядов и транспортирует в нужную точку.
  2. Пластик больше робота (около 25 мкм): один робот не может сдвинуть такой фрагмент. В этом случае несколько микророботов объединяются, подплывают к частице с разных сторон и совместными усилиями перемещают её.
  3. Крупные обломки (около 150 мкм): рой из десятков микророботов полностью покрывает поверхность крупного пластикового фрагмента. Образовавшийся агрегат затем легко притягивается к стенке сосуда обычным постоянным магнитом.
Активный захват и удаление микропластика из воды: a — Схема процесса очистки загрязненной воды с помощью микророботов. b, c — Снимки с оптического микроскопа: микросферы полистирола PS диаметром 1 мкм (b, масштабная линейка — 5 мкм) и обломки полиэтилентерефталата PET разного размера (c, масштабная линейка — 10 мкм). d–f — Последовательность кадров, демонстрирующая процесс захвата и транспортировки пластика микророботами разного размера: d — Охота на микрочастицу полистирола PS размером ~1 мкм. e — Совместный захват фрагмента PET размером ~25 мкм несколькими роботами. f — Захват роем роботов крупного обломка PET размером ~150 мкм. Желтые линии и стрелки показывают траекторию движения микророботов, белые метки — частицы пластика и направление их буксировки. Масштабные линейки: 5 мкм (d), 20 мкм (e) и 30 мкм (f).
Активный захват и удаление микропластика из воды: a — Схема процесса очистки загрязненной воды с помощью микророботов. b, c — Снимки с оптического микроскопа: микросферы полистирола PS диаметром 1 мкм (b, масштабная линейка — 5 мкм) и обломки полиэтилентерефталата PET разного размера (c, масштабная линейка — 10 мкм). d-f — Последовательность кадров, демонстрирующая процесс захвата и транспортировки пластика микророботами разного размера: d — Охота на микрочастицу полистирола PS размером ~1 мкм. e — Совместный захват фрагмента PET размером ~25 мкм несколькими роботами. f — Захват роем роботов крупного обломка PET размером ~150 мкм. Желтые линии и стрелки показывают траекторию движения микророботов, белые метки — частицы пластика и направление их буксировки. Масштабные линейки: 5 мкм (d), 20 мкм (e) и 30 мкм (f).
Автор: Kim, J., Mallick, A., Song, SJ. et al. Источник: www.nature.com
Результаты очистки воды

Смесь микророботов и загрязненной воды подвергали воздействию вращающегося магнитного поля в течение определенного времени, после чего у стенки сосуда помещали постоянный магнит. За 1 минуту все микророботы вместе с захваченным пластиком собирались у магнита, а очищенную воду отбирали для анализа.

Сравнение подвижных (управляемых полем) и неподвижных микророботов показало следующие результаты:

  • Полистирол (PS): за первые 10 минут подвижные роботы удалили 80,6% пластика, что на 17,9% превысило показатель неподвижного материала. Через 60 минут активная система очистила воду на 94,0% (против 81,1% у неподвижной).
  • Полиэтилентерефталат (PET): за 60 минут динамические микророботы удалили 89,2% осколков пластика, тогда как неподвижные — только 74,4%.

Движение микророботов заменяет собой внешнее перемешивание жидкости, преодолевая ограничения медленной диффузии.

Извлечение пластика из почвы: механический отрыв частиц

Самым сложным этапом исследований стала очистка почвы. Для этого почвенные образцы помещали в чашки Петри, добавляли микропластик и воду, создающую сеть микропоровых каналов.

В грунте микропластиковые частицы застревают между песчинками и органическими отложениями. Неподвижные поглотители в таких условиях практически бесполезны, так как они не могут вступить в контакт с пластиком, находящимся внутри почвенной матрицы.

Механизм действия микророботов в грунте
  1. Проникновение: Вращающееся магнитное поле заставляет микророботов продвигаться по узким каналам шириной 10-100 микрометров, заполненным водой.
  2. Механический отрыв: Подплывая к застрявшему в грунте фрагменту пластика, микроробот продолжит кувыркаться. Постоянные микроскопические удары корпуса робота по частице пластика создают механическое усилие. Это усилие разрывает связи, удерживающие пластик на поверхности почвенных минералов.
  3. Захват и сбор: Отделившийся от почвы пластик мгновенно прилипает к функциональным группам мксена. После завершения цикла смесь воды и микророботов откачивают из почвы шприцем и разделяют с помощью магнита.
Захват и извлечение микропластика из почвы с помощью микророботов: a — Схема процедуры очистки почвы и оценки количества остаточного пластика (внизу). Фотографии чашек Петри при обычном свете (вставки) и под ультрафиолетом UV в процессе очистки (вверху). Белые стрелки указывают на желто-зеленое свечение полистирола PS, которое заметно угасает после обработки роем роботов. b — Кадры микроскопической съемки, демонстрирующие извлечение из почвы частиц PET размером ~10 мкм (слева) и ~80 мкм (справа). Желтые линии и стрелки показывают траектории движения микророботов, белые метки — захваченные частицы пластика. Масштабные линейки: 10 мкм (слева) и 20 мкм (справа). c, d — Сравнение эффективности очистки почвы от полистирола PS (c) и полиэтилентерефталата PET (d) подвижными (динамическими) и неподвижными (статическими) микророботами. Погрешности соответствуют стандартному отклонению по результатам трех повторных экспериментов.
Захват и извлечение микропластика из почвы с помощью микророботов: a — Схема процедуры очистки почвы и оценки количества остаточного пластика (внизу). Фотографии чашек Петри при обычном свете (вставки) и под ультрафиолетом UV в процессе очистки (вверху). Белые стрелки указывают на желто-зеленое свечение полистирола PS, которое заметно угасает после обработки роем роботов. b — Кадры микроскопической съемки, демонстрирующие извлечение из почвы частиц PET размером ~10 мкм (слева) и ~80 мкм (справа). Желтые линии и стрелки показывают траектории движения микророботов, белые метки — захваченные частицы пластика. Масштабные линейки: 10 мкм (слева) и 20 мкм (справа). c, d — Сравнение эффективности очистки почвы от полистирола PS (c) и полиэтилентерефталата PET (d) подвижными (динамическими) и неподвижными (статическими) микророботами. Погрешности соответствуют стандартному отклонению по результатам трех повторных экспериментов.
Автор: Kim, J., Mallick, A., Song, SJ. et al. Источник: www.nature.com
Результаты очистки почвы

При обработке почвы в течение 60 минут ученые зафиксировали следующие показатели:

  • Полистирол (PS): подвижные микророботы удалили 80,6% частиц из почвы, а неподвижный материал — 70,7% (прирост за счет движения составил 9,9%).
  • Полиэтилентерефталат (PET): подвижные роботы извлекли 72,2% застрявших в грунте обломков бутылок, тогда как неподвижный материал смог связать только 52,5% (прирост за счет активного движения составил 19,7%).

Эксперимент доказал, что именно механическое воздействие вращающихся роботов позволяет сдергивать застрявшие частицы пластика с почвенных опорных точек, что недостижимо для любых пассивных фильтров.

Сравнительные показатели эффективности

Ниже приведены итоговые данные по удалению микропластика за 60 минут обработки:

Среда Тип пластика Режим работы микророботов Эффективность извлечения (%)
Вода Полистирол (1 мкм) Подвижный (динамический) 94,0%
Вода Полистирол (1 мкм) Неподвижный (статический) 81,1%
Вода ПЭТ-осколки (1-150 мкм) Подвижный (динамический) 89,2%
Вода ПЭТ-осколки (1-150 мкм) Неподвижный (статический) 74,4%
Почва Полистирол (1 мкм) Подвижный (динамический) 80,6%
Почва Полистирол (1 мкм) Неподвижный (статический) 70,7%
Почва ПЭТ-осколки (1-150 мкм) Подвижный (динамический) 72,2%
Почва ПЭТ-осколки (1-150 мкм) Неподвижный (статический) 52,5%
Ограничения технологии и направления дальнейших исследований

Несмотря на высокую эффективность, разработанная система пока не готова к массовому применению в сельском хозяйстве из-за проблемы химической безопасности никеля.

В процессе работы часть наночастиц никеля может окисляться или растворяться в воде с выделением ионов никеля (Ni²⁺). Никель относится к тяжелым металлам и при накоплении в грунте проявляет токсичность по отношению к растениям и почвенным организмам. Кроме того, в реальной почве сложно гарантировать стопроцентный возврат всех запущенных микророботов с помощью магнита.

Авторы исследования подчеркивают, что использование никеля было необходимым техническим допущением на этапе создания действующего прототипа. Основная задача фундаментального эксперимента заключалась в том, чтобы доказать саму возможность механического извлечения пластика из закрытой почвенной матрицы с помощью магнитоуправляемых микрочастиц.

Дальнейшая работа авторов будет сосредоточена на замене никеля без потери подвижности роботов:

  1. Поиск безопасных магнитных сплавов на основе железа и марганца, обладающих высокой коэрцитивной силой, но не выделяющих токсичных ионов.
  2. Создание защитных полимерных или углеродных оболочек вокруг магнитных ядер, предотвращающих контакт металла с почвенной влагой.
  3. Разработка мобильных магнитных установок для обработки верхних слоев пахотных земель непосредственно в полевых условиях.

Создание подвижных микророботов на основе 2D-материалов открывает путь к созданию точечных систем очистки замкнутых экосистем, где стандартные методы механической фильтрации или химической обработки не применимы.

Источник: NPG Asia Materials

1 комментарий

p
по тонне отходов на человека ???? сомнительно

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Часовня Сен-Мишель: единственное, что осталось не под водой Серр-Понсон

Посмотрите на фотографии озера Серр-Понсон во французских Альпах, и рано или поздно взгляд зацепится за странную деталь: посреди водной глади торчит крошечный островок, а на нём — целая...

Почему слон не умеет прыгать — и что будет, если семитонный гигант всё же упадёт на колени?

Слон — самое тяжёлое наземное животное планеты и одновременно одно из немногих млекопитающих, которое никогда не отрывает все четыре конечности от земли одновременно. Это не фигура речи,...

Alpage AL-300: зачем на панели кассетной деки 1979 года раздельные регуляторы подмагничивания

На передней панели этой деки сразу бросается в глаза странность: там, где обычно стоит один регулятор подмагничивания, здесь их два, рядом друг с другом. То же самое повторяется для уровня...

Кошка встретила лису: кто отступит первым и чем закончится встреча

Когда лиса появляется возле дома, подозрение часто падает на неё. Особенно если по тем же дворам гуляет кошка. Я и сама раньше представляла такую встречу просто: лиса крупнее, значит именно...

Земная кора под Италией буквально расстегивается: геофизики раскрыли скрытую причину землетрясений на Апеннинах

Центральная Италия — один из самых сейсмически активных регионов Европы. Землетрясения здесь происходят с пугающей регулярностью, разрушая исторические города от Л'Акуилы до Аматриче....

Спутники зафиксировали потерю 12 триллионов тонн льда в Гренландии и Антарктиде — и дело оказалось не в таянии

В массовом представлении убыль полярных льдов выглядит простым процессом: температура воздуха растет, солнечные лучи нагревают поверхность, лед переходит в жидкое состояние и стекает в океан....