Vibrerende nanobobler kan føre til bedre vandbehandling

Vibrerende nanobobler kan føre til bedre vandbehandling

Kildeknude: 3083158
Jan 24, 2024

(Nanowerk nyheder) Ny forskning i vibrerende nanoboblers fysik afslører, at de ikke opvarmes så meget som tidligere antaget (Nano Letters, “Thermal Oscillations of Nanobubbles”). Vibrating nanobubbles have surprising uses as ultrasound contrast agents in cancer diagnosis. They can also be forced to collapse – destroying nearby microscopic contaminants – for waste-water treatment and surface cleaning of delicate mikrofluidiske enheder. Stivheden af ​​en nanoboble, når den vibrerer, er stærkt relateret til deres indre temperatur, og at kunne forstå dette forhold fører til bedre forudsigelser af deres størrelse i eksperimenter og deres design i disse applikationer. Ved at bruge ARCHER2, Storbritanniens førende nationale supercomputer, der er hostet på University of Edinburgh, fandt forskningen to forskellige nanoskalaeffekter, der påvirker bobler med en diameter på mindre end en tusindedel af en millimeter på tværs. Den høje tæthed af gassen inde i boblerne fører til, at molekyler hopper af hinanden hyppigere, hvilket resulterer i en øget boblestivhed, selv ved konstante temperaturer. En anden effekt fra boblens nanoskaladimensioner var fremkomsten af ​​et isolerende lag omkring boblen, hvilket reducerede boblens evne til at sprede den indre varme, hvilket ændrede den måde, de vibrerede på. Undersøgelsen afslørede de sande tryk- og temperaturfordelinger inde i nanobobler ved hjælp af højdetaljerede molekylær dynamiksimuleringer og fandt en bedre model til at beskrive deres dynamik. Studieleder, Dr. Duncan Dockar, RAEng Research Fellow, School of Engineering, University of Edinburgh, sagde: "Resultaterne af disse resultater vil give os mulighed for at anvende nanobobler til bedre effektivitet i vandbehandlingsprocesser og præcis rensning af mikroelektroniske enheder. "Dette arbejde fremhæver også boblernes rolle i fremtidens nanoteknologier, som der har været stor interesse i de seneste år. Vores kommende forskning fokuserer på de usædvanlige nanoskala-effekter, der påvirker disse bobler, som ikke er almindelige i dagligdagens teknik."

Tidsstempel:

Mere fra Nanoværk