イギリスのコンピューター科学者について考えるとき アラン・チューリング おそらく、第二次世界大戦中のブレッチリー・パークでの彼の暗号解読活動か、彼のことを思い浮かべる人が多いでしょう。 人工知能に関する初期の仮説。有名なチューリングの定式化につながりました。 テスト。
あなたはおそらく彼に関係のない何かを持っていますか? 画期的な化学、より具体的には、飲用に適した淡水をより効率的に入手する方法を世界中の人々に提供するために間もなく使用される可能性がある画期的な化学。 しかし、それはすぐに変わる可能性があります。
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チューリングは、生前、1950 年代初頭に早すぎる死を迎えるわずか 2 年前に、このテーマに関する論文を 1 冊だけ発表しました。 論文の中で彼は、ヒョウの斑点やシマウマの縞などの自然に発生するパターンを化学的に説明する試みである、「チューリング構造」として知られるようになった構造について説明しました。 2018 年に遡ると、中国の研究者たちは現在、チューリングの影響力のある概念を研究提供の基礎として使用しています。 より効率的な脱塩。海水から塩を除去して安全に飲める状態にするプロセスを指します。
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「私たちは、チューリング構造を持つポリアミド膜を生成する界面重合に基づく簡単なルートの開発に成功しました。」 リン・チャン、中国杭州の浙江大学の材料科学者はデジタルトレンドに語った。 「これらの膜は、一般的なナノろ過膜よりも最大 4 倍の速さで水から塩を除去できます。チューリング構造には水の透過性が高い部位があるためです。」
研究者らが開発したのは、ナノスケールの縞や斑点で覆われたチューリングにヒントを得た膜である。 凹凸のようにわずかに盛り上がったこの模様は、加速と減速が同時に起こる化学反応の結果です。 この場合、この作業に使用される通常の膜よりもはるかに速く水がナノ濾過材料を通過できるようになります。
ただし、プロセスをスピードアップしながらも、塩分を除去する能力は最大限に維持したままです。 その結果、この重要な仕事を実行するためのはるかに効率的な方法が得られます。 金ナノ粒子を含む水を使用したテストでは、新しいナノ材料が脱塩に使用される市販の 16 種類の膜を上回る性能を示すことが示されました。
「この技術は、水などの大規模かつ低コストの水処理用途に使用できる可能性があります。 軟化、脱塩、飲料水からの高価イオンやその他の不純物の除去」と Zhang 氏は述べています。 続けた。 「次に、さまざまな方法によるチューリング型ポリアミドナノ濾過膜の調製に焦点を当て、チューリング構造を備えたポリアミド逆浸透膜を調製します。 私たちは近い将来、この技術を商業化する予定です。」
この革新的な材料の背後にある化学の詳細については、研究者の最近の論文をご覧ください。 サイエンス誌に掲載されました.
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