• පිටු_ශීර්ෂය_Bg

ජල තත්ත්ව සංවේදකය

ස්කොට්ලන්තය, පෘතුගාලය සහ ජර්මනියේ විශ්ව විද්‍යාලවල පර්යේෂකයන් කණ්ඩායමක් ජල සාම්පලවල ඉතා අඩු සාන්ද්‍රණයකින් පළිබෝධනාශක පවතින බව හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වන සංවේදකයක් නිපදවා ඇත.
අද දින Polymer Materials and Engineering සඟරාවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නව පත්‍රිකාවක විස්තර කර ඇති ඔවුන්ගේ කාර්යය, ජල නිරීක්ෂණය වේගවත්, පහසු සහ ලාභදායී කළ හැකිය.
බෝග හානි වැළැක්වීම සඳහා ලොව පුරා කෘෂිකර්මාන්තයේ දී පළිබෝධනාශක බහුලව භාවිතා වේ. කෙසේ වෙතත්, පස, භූගත ජලය හෝ මුහුදු ජලයට සිදුවන කුඩා කාන්දුවීම් පවා මිනිස්, සත්ව සහ පාරිසරික සෞඛ්‍යයට හානි කළ හැකි බැවින් ප්‍රවේශම් විය යුතුය.

https://www.alibaba.com/product-detail/GPRS-4G-WIFI-LORA-LORAWAN-MULTI_1600179840434.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.74183a4bUXgLX9
ජල සාම්පලවල පළිබෝධනාශක අනාවරණය වූ විට කඩිනම් පියවර ගත හැකි වන පරිදි ජල දූෂණය අවම කිරීම සඳහා නිතිපතා පාරිසරික අධීක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය වේ. වර්තමානයේ, පළිබෝධනාශක පරීක්ෂාව සාමාන්‍යයෙන් රසායනාගාර තත්වයන් යටතේ වර්ණදේහ විද්‍යාව සහ ස්කන්ධ වර්ණාවලීක්ෂය වැනි ක්‍රම භාවිතා කරමින් සිදු කෙරේ.
මෙම පරීක්ෂණ විශ්වාසදායක සහ නිවැරදි ප්‍රතිඵල ලබා දුන්නද, ඒවා සිදු කිරීමට කාලය ගතවන සහ මිල අධික විය හැකිය. එක් පොරොන්දු වූ විකල්පයක් වන්නේ මතුපිට-වැඩිදියුණු කළ රාමන් විසිරීම (SERS) ලෙස හඳුන්වන රසායනික විශ්ලේෂණ මෙවලමකි.
ආලෝකය අණුවකට පහර දෙන විට, එය අණුවේ අණුක ව්‍යුහය අනුව විවිධ සංඛ්‍යාතවලින් විසිරී යයි. අණු මගින් විසිරී ඇති ආලෝකයේ අද්විතීය "ඇඟිලි සලකුණ" විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ලෝහ මතුපිටක් මත අවශෝෂණය කරන ලද පරීක්ෂණ සාම්පලයක අවශේෂ අණු ප්‍රමාණය හඳුනා ගැනීමට සහ හඳුනා ගැනීමට SERS විද්‍යාඥයින්ට ඉඩ සලසයි.
මෙම බලපෑම ලෝහ මතුපිට වෙනස් කිරීමෙන් වැඩි දියුණු කළ හැකි අතර එමඟින් අණු අවශෝෂණය කර ගත හැකි අතර එමඟින් සාම්පලයේ අඩු සාන්ද්‍රණයකින් යුත් අණු හඳුනා ගැනීමට සංවේදකයට ඇති හැකියාව වැඩි දියුණු වේ.
ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ජල සාම්පලවලට අණු අවශෝෂණය කර ක්ෂේත්‍රයේ නිවැරදි මූලික ප්‍රතිඵල ලබා දිය හැකි නව, වඩාත් අතේ ගෙන යා හැකි පරීක්ෂණ ක්‍රමයක් සංවර්ධනය කිරීමට පර්යේෂණ කණ්ඩායම කටයුතු කළේය.
ඒ සඳහා ඔවුන් පොලිප්‍රොපිලීන් සහ බහු බිත්ති සහිත කාබන් නැනෝ ටියුබ් මිශ්‍රණයකින් සාදන ලද විවිධ සෛල ව්‍යුහයන් කිහිපයක් අධ්‍යයනය කළහ. ගොඩනැගිලි නිර්මාණය කරන ලද්දේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයේ පොදු වර්ගයක් වන උණු කළ සූතිකා භාවිතා කරමිනි.
සාම්ප්‍රදායික තෙත් රසායන විද්‍යා ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරමින්, රිදී සහ රන් නැනෝ අංශු සෛල ව්‍යුහයේ මතුපිට තැන්පත් කරනු ලබන්නේ මතුපිට-වැඩිදියුණු කළ රාමන් විසිරුම් ක්‍රියාවලියක් සක්‍රීය කිරීම සඳහා ය.
ඔවුන් විවිධ ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත සෛල ද්‍රව්‍ය ව්‍යුහයන් කිහිපයක කාබනික ඩයි මෙතිලීන් නිල් අණු අවශෝෂණය කර අවශෝෂණය කිරීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කළ අතර, පසුව අතේ ගෙන යා හැකි රාමන් වර්ණාවලීක්ෂයක් භාවිතයෙන් ඒවා විශ්ලේෂණය කළහ.
මූලික පරීක්ෂණ වලදී හොඳම ක්‍රියාකාරිත්වය පෙන්නුම් කළ ද්‍රව්‍ය - රිදී නැනෝ අංශු වලට බැඳී ඇති දැලිස් සැලසුම් (ආවර්තිතා සෛලීය ව්‍යුහයන්) - පසුව පරීක්ෂණ තීරුවට එකතු කරන ලදී. මුහුදු ජලය සහ මිරිදිය සාම්පලවලට සැබෑ කෘමිනාශක (සිරම් සහ පැරකට්) කුඩා ප්‍රමාණයක් එකතු කර SERS විශ්ලේෂණය සඳහා පරීක්ෂණ තීරු මත තබන ලදී.
පෘතුගාලයේ ඇවීරෝ හි ගං මෝයෙන් සහ එම ප්‍රදේශයේම ඇති කරාමවලින් ජලය ලබා ගන්නා අතර, ජල දූෂණය ඵලදායී ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නිතිපතා පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.
පර්යේෂකයන් සොයා ගත්තේ මෙම තීරු මගින් මයික්‍රොමෝල් 1ක් වැනි අඩු සාන්ද්‍රණයකින් යුත් පළිබෝධනාශක අණු දෙකක් අනාවරණය කර ගැනීමට හැකි වූ බවයි, එය ජල අණු මිලියනයකට එක් පළිබෝධනාශක අණුවකට සමාන වේ.
ග්ලාස්ගෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ ජේම්ස් වොට් ඉංජිනේරු විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ෂන්මුගම් කුමාර් මෙම පත්‍රිකාවේ කතුවරුන්ගෙන් කෙනෙකි. මෙම කෘතිය අද්විතීය ගුණාංග සහිත නැනෝ ඉංජිනේරු ව්‍යුහාත්මක දැලිස් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ ඔහුගේ පර්යේෂණ මත ගොඩනගා ඇත.
"මෙම මූලික අධ්‍යයනයේ ප්‍රතිඵල ඉතා දිරිගන්වන සුළු වන අතර, ඉතා අඩු සාන්ද්‍රණයකදී වුවද, පළිබෝධනාශක හඳුනා ගැනීම සඳහා SERS සඳහා සංවේදක නිපදවීමට මෙම අඩු වියදම් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කළ හැකි බව පෙන්නුම් කරයි."
මෙම පත්‍රිකාවේ සම කර්තෘවරියක වන ඇවෙරෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසෙකෝ ඇවෙරෝ ද්‍රව්‍ය ආයතනයේ ආචාර්ය සාරා ෆටෙයික්සා, SERS තාක්ෂණයට සහාය වන ප්ලාස්මා නැනෝ අංශු නිපදවා ඇත. මෙම පත්‍රිකාව නිශ්චිත ජල දූෂක වර්ග හඳුනා ගැනීමට පද්ධතියට ඇති හැකියාව පරීක්ෂා කරන අතර, ජල දූෂක පැවතීම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා තාක්ෂණය පහසුවෙන් යෙදිය හැකිය.


පළ කිරීමේ කාලය: ජනවාරි-24-2024