Кавитация и холодная плазма разрушают PFAS без дорогостоящих установок

06:11, 14 Авг, 2026
Андрей Котов
Кавитация и холодная плазма разрушают PFAS без дорогостоящих установок
Иллюстрация: pronedra.ru.

«Вечные химикаты» — так неофициально называют перфторалкильные соединения PFAS — попали в заголовки новостей из-за их повсеместного распространения в воде, почве, продуктах питания и даже в крови человека. Прочная связь между углеродом и фтором делает эти соединения практически нерасщепляемыми в природных условиях. Сейчас исследователи из Гельмгольцского центра Dresden-Rossendorf (HZDR) представили два метода, которые справляются с этой задачей без огромных энергозатрат. Результаты опубликованы на Phys.org. Ранее pronedra.ru рассказывала о очистке почвы от PFAS.

Первый метод — гидродинамическая кавитация. В специально спроектированных каналах с резкими перепадами давления в воде возникают и схлопываются миллионы крошечных пузырьков. При схлопывании каждый пузырёк создаёт локальный выброс температуры и давления, достаточный для разрыва даже самых прочных химических связей — в том числе углерод-фторной в молекулах PFAS. При этом общая температура воды остаётся низкой, а дополнительные химикаты не нужны.

Второй метод — обработка холодной плазмой. Разряды плазмы в контакте с водой генерируют высокоактивные частицы — гидроксильные радикалы, ультрафиолет и озон — которые атакуют молекулы PFAS с нескольких сторон одновременно. Плазменный разряд создаётся при относительно низкой температуре, что снижает энергозатраты по сравнению с термическим уничтожением загрязнителей.

В лабораторных испытаниях оба метода продемонстрировали высокую эффективность разложения нескольких наиболее распространённых PFAS — включая PFOS и PFOA. При определённых условиях удалось добиться степени разложения более 90%.

До коммерческого применения предстоит масштабирование и долгосрочные испытания на реальных загрязнённых источниках воды, где концентрации PFAS значительно ниже, а состав примесей разнороднее, чем в лаборатории. Тем не менее оба метода принципиально доступны для создания компактных установок — например, для промышленных стоков или локальных систем водоподготовки.

Источник: Phys.org; первичная публикация — HZDR (Гельмгольцский центр Dresden-Rossendorf), 2026