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Physical Methods for Controlling Microbial Growth: Radiation and Filtration01:26

Physical Methods for Controlling Microbial Growth: Radiation and Filtration

200
Radiation and filtration are essential tools for microbial control, targeting microorganisms through distinct mechanisms. Radiation eliminates microbes by damaging their DNA, either killing them or inhibiting their growth. Based on wavelength, radiation is classified into two types: nonionizing and ionizing radiation.Non-ionizing radiation, such as UV radiation (200–400 nm), is absorbed by DNA, causing defects that effectively disinfect surfaces, air, and water, including safety cabinets.
200
Filtration00:53

Filtration

921
Filtration is a physical separation process that involves passing a suspension through a porous medium to separate solids from fluids. During filtration, solids collect on the porous medium while liquids, also collectively known as the filtrate, pass through. The filtration medium is selected based on the filtration purpose, quantity, and nature of the precipitate. The general criteria for a suitable filtering medium are that it is inert, mechanically strong, nonabsorbent toward dissolved...
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Purificación continua del aire mediante filtración y absorción de la interfaz acuosa

Yunmao Zhang1, Yuhang Han1, Xiaoliang Ji2

  • 1State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, China.

Nature
|September 26, 2022
PubMed
Resumen

Un nuevo sistema de purificación del aire utiliza un líquido funcional dentro de una matriz recubierta para la filtración continua y sin mantenimiento de partículas y contaminantes. Este sistema duradero y reutilizable logra una alta eficiencia, ofreciendo una solución sostenible para un aire más limpio en diversos entornos.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencias de los materiales
  • Ingeniería ambiental
  • Ingeniería Química

Sus antecedentes:

  • La contaminación atmosférica por partículas plantea importantes riesgos para la salud, lo que impulsa la necesidad de tecnologías eficaces de purificación del aire.
  • Los sistemas de filtración de aire actuales requieren un mantenimiento regular, incurren en costos y generan residuos sólidos debido al reemplazo de filtros.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar un sistema de purificación de aire eficiente, continuo y sin mantenimiento.
  • Abordar las limitaciones de los filtros de aire convencionales, incluido el mantenimiento, el costo y la generación de residuos.

Principales métodos:

  • Se infiltró un líquido funcional en una matriz conjugada de polímero dopada con iones.
  • El aire se purifica al pasar a través del sistema en forma de burbujas, utilizando las interfaces de fluidos funcionales para la filtración.
  • Se emplearon modelos teóricos y validación experimental para evaluar el rendimiento del sistema.

Principales resultados:

  • El sistema demuestra una alta eficiencia, logrando un 99,6% de purificación de aire de una sola vez.
  • Su capacidad de retención de polvo es de 950 g/m2.
  • El sistema de purificación es duradero, resistente a la contaminación y la corrosión, y el líquido funcional es reutilizable y adaptable para eliminar bacterias u olores.

Conclusiones:

  • Se ha desarrollado un nuevo sistema de purificación de aire sin necesidad de mantenimiento que utiliza un líquido funcional.
  • El sistema ofrece una alta eficiencia, robustez y reutilización, presentando una alternativa sostenible a los filtros tradicionales.
  • Esta tecnología es prometedora para purificadores de aire especializados en entornos críticos como hospitales, fábricas y minas.