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韓國研究人員開發室溫聚合物膜,有望取代已有100年歷史的石油蒸餾技術 由高東延教授領軍的韓國科學技術院(KAIST)研究團隊開發出一種低成本的高分子膜,可在室溫下精準過濾原油,取代傳統需要高溫(350°C)的蒸餾程序。
研究團隊使用多孔PAN(聚丙烯腈)膜——原本多用作廉價合成纖維的支撐材料——並發現重質殘渣會自發沉積在孔壁上,形成自組裝的奈米通道(約2 nm),使輕質餾分(例如汽油)能夠通過,同時保留較重的餾分。
該膜的處理速度比先前最佳的膜快23倍,並可穩定運行一個月;此外,該系統可在既有蒸餾塔之前加裝為「即插即用」的模組。
模擬結果顯示,能源使用可降低31.6%,冷卻用水降低20.7%,二氧化碳(CO2)排放降低37.6%,營運成本降低36.0%,並可能每年減少約1,000萬噸CO2(相當於400萬輛汽車的排放)。
不過,仍存在挑戰,包括以多樣原油種類驗證效能、擴大到更大面積的膜規模,以及長達多年的耐久性。
該研究已發表於《Nature》,且可能延伸應用於塑膠廢棄物精煉、電池溶劑回收及其他化學分離。
(PAN:polyacrylonitrile,聚丙烯腈,一種常見的合成纖維)