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물 순환에서 폐기물 처리는 주요 지속 가능성 과제 중 하나입니다. 폐수를 처리하는 다양한 기술이 이미 존재하며 심지어 비료를 얻다<. 분야에서 폐수 처리장, 기술적으로 WWTP로 알려진 가장 어려운 문제 중 하나는 중금속의 존재입니다. 흡착 기술을 포함한 기존 시스템의 문자열 외에도, 멤브레인<이온 교환, 심지어 크리오겔까지 나노로봇 기술은 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.
이 기사에서는 수생 환경에서 나노로봇의 몇 가지 예를 다룰 것입니다.
폐수 정화용 나노로봇
프라하의 화학 기술 대학에서 그들은 새로운 방법을 연구합니다. 깨끗한 폐수< 비소와 같은 독성 물질. 이를 위해 그들은 최신의 가장 놀라운 방법 중 하나에 의지했습니다. 나노로봇 응용 프로그램. 그것은 로봇을 사용하는 것과 관련이 있습니다. 폭 200나노미터 추진 시스템 없이도 하수를 샅샅이 뒤질 수 있습니다.
핵심은 연구자들이 산화철 입자를 통합하여 움직임을 제어할 수 있게 해주는 자기장에 있습니다. 또한, 그들은 폴리머< 로 작동하는 오염물질을 모으는 “손”. 마지막으로, 그들은 물 속의 독성 성분에 부착되는 수소와 산소 원자를 사용했습니다.
이 새로운 나노로봇은 낮은 온도 5영형 씨 그러나 물이 25도로 가열되면 서로 뭉치는 경향이 있습니다.영형 C. 이러한 방식으로 무리를 지어 물에 부유하는 독성 성분을 가둡니다. 자석은 수생 환경에서 오염 물질과 오염 물질을 제거하기에 충분합니다.
이 기술 덕분에 프라하 대학의 실험실에서 수행된 테스트에서 물속 비소 65.2% 제거 100분 이내.
이 혁신적인 기술의 배후에 있는 과학자들은 나노로봇이 다른 화학 입자를 수집하도록 설계할 수 있다고 지적합니다. 오염 물질의 물을 청소<. 팀은 이 새로운 기술이 나노로봇의 최신 응용 프로그램 중 하나로 대규모 폐수 청소를 가능하게 할 것이라고 확신합니다.
암에 대항하는 나노로봇
수질 오염뿐만 아니라 인간의 몸 나노로보틱스의 또 다른 작업 영역입니다. 이런 의미에서 질병을 탐지하고 치료하는 것은 이 기술에서 강력한 동맹이 될 수 있습니다. 이것의 예는 장치입니다. 직경이 겨우 1밀리미터 미국 로스엔젤레스 연구소에서 개발한
이 나노로봇은 인간 조직에 주입되어 종양 세포의 영향을 받는 부위에 도달하고 고도로 집중된 방식으로 화학 요법을 적용. “바이오넛”이라고 불리는 이 나노로봇은 영향을 받는 지역에 자기장에 의해 인도됩니다. 따라서, 뇌종양 또는 척수와 같은 영역에 위치한 종양은 환자에게 위험 없이 치료될 수 있다.
출시 외에도 암 투병< 이 나노로봇은 세포나 낭종의 작은 무리를 절개할 수도 있습니다.
나노로봇의 또 다른 응용, 바이오하이브리드 장치
질병 치료에 적용되는 나노로봇 라인을 따라 훨씬 더 전위적인 기술이 있습니다. 과학 출판물에 보고된 바와 같이 사이보그 및 바이오닉 시스템, 이것은 생물학적 구성 요소와 함께 나노 로봇 공학을 사용하는 것입니다. 사이의 교차점 기술 및 생물학<.
이 새로운 세대의 나노로봇, 바이오하이브리드라고 불리는, 생물학적 요소를 담는 용기로 합성 부품을 사용합니다. 이 분야에서 나노로보틱스의 응용 중 하나는 출혈을 멈추기 위해 종양 세포로 운반되는 트롬빈과 같은 응고제를 사용하는 것입니다.
이것은 나노로보틱스의 가장 실험적인 분야 중 하나입니다. 그러나 앞으로 몇 년 동안 소형화의 발전으로 개발의 장애물을 극복하고 의료 분야의 응용<.
출처:
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