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韓國研究人員研發室溫聚合物膜,有望取代百年歷史的石油蒸餾工序 由高東延教授領導嘅 KAIST 研究團隊研發出一種廉價聚合物薄膜,可以喺室溫下精準過濾原油,取代傳統需要高溫(350°C)嘅蒸餾程序。團隊採用多孔 PAN(聚丙烯腈)薄膜——本來通常只係用作廉價合成纖維支撐材料——並發現重質殘渣會自發沉積喺孔壁上,形成自組裝納米通道(約 2 nm),令輕質餾分(例如汽油)可以通過,同時保留較重嘅餾分。
呢種薄膜嘅運作速度比以往最頂尖嘅薄膜快 23 倍,並且可以穩定運行一個月;同時亦可以作為「即插即用」單元,加裝喺現有蒸餾塔之前。模擬結果顯示,能源使用可下降 31.6%、冷卻水用量下降 20.7%、CO2 排放下降 37.6%、營運成本下降 36.0%,有望每年減少約 1,000 萬噸 CO2(相當於 400 萬架汽車嘅排放)。
不過仍然存在挑戰,包括:需要用更多種類嘅原油驗證性能、將薄膜面積擴大到大得多嘅規模,以及確保可維持多年嘅耐用度。相關研究已發表於《Nature》,並可能延伸應用到塑膠廢物精煉、電池溶劑回收,以及其他化學分離程序。(PAN:polyacrylonitrile,聚丙烯腈,一種常見合成纖維)