点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:加拿大一枝黄花“变形记”
首页> 光明科普> 图文 > 正文

加拿大一枝黄花“变形记”

来源:光明网2026-01-27 16:18

  你是否在马路边、荒地旁见过这种植物?它开着金黄色的花,有长根状茎,最高可达2.5米。这种植物繁殖力极强,会疯狂挤占其他植物生存空间,严重破坏生态平衡。

  它就是加拿大一枝黄花,生态学意义上的“恶之花”。它并非我国土生土长的植物,而是外来入侵物种。作为一种多年生草本园艺植物,加拿大一枝黄花自1935年作为观赏植物引入上海、南京等地,由于种子数量极多,种子萌发成活率高,它能在荒地或受干扰的环境中迅速形成幼苗种群,并迅速蔓延,成为一种常见杂草。

加拿大一枝黄花“变形记”

  加拿大一枝黄花

  “恶之花”的变身

  通常,应对加拿大一枝黄花的方法是在种子还未成熟时连根拔除,或在花籽成熟期用塑料袋套上花轴,用剪刀剪下,对残留的枝根深耕后捡除,就地焚烧,治理成本高效果并不佳。然而,科学家们发现,加拿大一枝黄花的茎秆中纤维素含量高达‌46%‌,相当于一座可再生的天然高分子宝库。从这个角度来看,它或许只是“放错了地方的资源”。

  于是,一个变废为宝的构想就此诞生:用它的“骨架”来制造有用的新型材料。

  最近,上海海洋大学副教授薛斌团队在学术期刊《表面和界面》(Surfaces and Interfaces)上发表了一项研究成果,实践了这种想法,为这些“恶之花”找到了一个绝佳的归宿,将它们变成高效净水的“神奇海绵”,用于处理含有油污的废水。

  团队成员先将加拿大一枝黄花的茎秆烘干、粉碎,用碱液和氧化剂去除杂质,提取出纯净的纤维素。接着,把这些纤维素与环保粘合剂聚乙烯醇(胶水的主要有效成分)和天然有机酸柠檬酸(橙汁饮料里酸酸的成分)混合,经过冷冻干燥后,再用160 ℃低温加热10分钟,就制成了一种亲水的充满了孔隙的轻质气凝胶,也可以称为“爱喝水的海绵”。

  这种“喝水海绵”看似普通,却有个神奇特性:在水下极度“讨厌”油污。水中的油滴碰到它就像皮球撞到墙,接触角高达140°,此时海绵表面形成了一层隐形水膜,油污根本粘不住。把它放进油水混合物里,水能沿着孔隙顺利流过去,油却被死死挡住。分离过程完全靠重力驱动,不用消耗额外能源。处理异辛烷等常见油污和水的混合物时,每小时能净化3100升,分离效率超过98%,重复使用10次后性能依然稳定。

  “一块海绵两副面孔”

  不仅如此,将这种亲水气凝胶拿到210 ℃高温下再烘烤2小时,它可以变身成“疏水气凝胶”,也可以称之为“吃油海绵”。这时,它又极度讨厌水,接触角为135°,但吸油能力极强,能强力吸附各类有机溶剂。它既能轻松吸走水面的浮油,也能捕捉沉在水下的重质油。吸收重油的代表——氯仿(三氯甲烷)的能力是自身重量的31倍,意味着一块10克的“吃油海绵”能吸310克油。

  一块海绵为什么会有两种性格?团队成员介绍,纤维素、聚乙烯醇和柠檬酸在高温下发生了酯化反应,像编织渔网一样形成了牢固的化学键,让海绵结构特别稳定。表面布满“水分子欢迎站”,形成水合层把油挡在外面;经过了高温烘烤,“喝水海绵”表面的亲水基团被“烤干”,变成了富含“油分子欢迎站”的“吃油海绵”。

  借助蠕动泵的吸力,这种“吃油海绵”还能实现连续吸油。把它放在油污区域,接上软管,就能像吸尘器一样连续作业,把油污直接抽进收集瓶,适合处理大面积油污。不过,它也并非没有缺点,遇到粘度较高的油,吸油速率会变慢,但面对汽油等常见低粘度油污,效率则很高,重复使用5次后分离效果仍保持稳定。

  与传统油污处理方法相比,采用“双重性格海绵”更环保、更可持续。它的原料来自入侵植物,不仅解决了加拿大一枝黄花的处置难题,还实现了“变废为宝”,制成的气凝胶“海绵”密度低、孔隙丰富,且可降解,环境友好。

  从令人头疼的“恶之花”,到“放错了地方的资源”,加拿大一枝黄花的华丽变身,不仅为油水分离提供了低成本、高性能的绿色方案,也为有害生物资源的高值化利用提供了新思路。未来,这种生物质气凝胶有望在海上溢油清理、工业废水和餐厨污水处理等多个领域大显身手。

  审核专家:薛斌 上海海洋大学食品学院副教授

  记者:蔡琳

[ 责编:蔡琳 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • “黑科技”守护铁路行车安全

  • 冬游“神州北极”漠河

独家策划

推荐阅读
为揭示东亚古人类的技术智慧与演化脉络提供了关键证据。
2026-01-30 09:37
中国气象局29日发布《2025年中国风能太阳能资源年景公报》。公报显示:2025年,全国风能资源为正常年景,全国太阳能资源总体为偏小年景。
2026-01-30 03:30
想象一下手电筒的光:柔和而四散,照亮着前方。激光,就像一束训练有素的光——所有光粒子步调一致,朝着同一个方向前进,能量高度集中。这种特性让激光能完成普通光做不到的“精细活”,从超市扫码器到医院手术刀,从光纤通信到舞台灯光秀,背后都有它的身影。
2026-01-30 03:30
激光技术被誉为20世纪“四大科技发明”之一。聚焦真空紫外非线性光学晶体材料领域基础研究和关键核心技术,中国科学院新疆理化技术研究所(以下简称“新疆理化所”)潘世烈团队成功研制出氟化硼酸铵(ABF)晶体,首次实现直接倍频真空紫外激光158.9纳米输出,创造了该领域世界最短输出波长纪录。相关成果于29日在国际学术期刊《自然》发表。
2026-01-30 03:30
开慧镇党委书记杨骏介绍,依托科技小院,全镇形成科技养殖示范点5处、示范户24户,带动村民增收1800余万元,并发展起梅花鹿、鹌鹑等特色养殖产业。在博乐市区西南方向四五公里处的荒漠化草原上,科技小院还开辟了200多亩的试验场,将这里作为科研攻关的第一线。
2026-01-30 09:17
科研人员将种子放入冷库储存。例如,千年种子库与中国西南野生生物种质资源库就通过人员交流、技术培训、资源备份、联合研究等,共同推进生物多样性保护。
2026-01-30 09:16
寒冬时节,云南省元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭社区番荔枝种植基地里却热火朝天,一颗颗“冬日限定”的番荔枝被采摘、装箱,销往全国各地。
2026-01-30 09:14
“相对拥有百年历史的《科学》,《工程》才走过第一个十年。未来十年,我们要争取与世界顶级刊群比肩。”周济表示,这条路需要时间,以及学术评价观念、出版生态与国际化运营能力的协同推进。
2026-01-29 02:45
工业和信息化部28日公布,2025年,我国通信业实现平稳增长,产业结构持续优化,用户规模实现量质双升,5G、千兆等新型信息基础设施建设加快部署。
2026-01-29 02:55
中国科学院物理研究所近日发布《2025年度REBCO高温超导带材战略研究报告》(以下简称“报告”),这是国际上首份针对高温超导带材发展的系统性战略报告。
2026-01-29 02:55
2025年,山东省实现地区生产总值10.3万亿元,比上年增长5.5%。亮眼的成绩单,离不开创新动能持续发力。齐鲁大地上,科技创新和产业创新融合发展成果正在厚积薄发,新质生产力加速崛起,转型动能持续增强,高水平创新型省份建设的目标正在逐步实现,向着“十五五”征程稳步进发。
2026-01-29 02:45
近期,多家外国科技公司宣布计划将人工智能及数据中心送往太空,引发了科技界的热烈讨论。这一看似在科幻电影中才会发生的场景,已逐步从设想转变为现实。
2026-01-29 02:55
手机厂商将投入更多精力,通过形态变革、差异化外观设计、联名合作等,更好地满足用户的情绪价值需求,激发消费者购买欲望。
2026-01-29 09:02
截至2025年底,全国累计发电装机容量38.9亿千瓦,同比增长16.1%。2025年,风电光伏累计装机历史性超过火电,截至12月底已超出约3亿千瓦。
2026-01-29 09:01
1月27日上午,中国科学院大学星际航行学院揭牌仪式在中国科学院与“两弹一星”纪念馆举行,标志着该学院正式成立。从“东方红一号”划破天际到“祝融号”漫步火星,中国人的航天梦从未停止。
2026-01-28 02:45
2025年,我国区域科技创新布局更加优化,三大国际科技创新中心建设进入新阶段,区域科技创新中心建设取得新成效。
2026-01-28 02:45
打破产业间的壁垒,鼓励跨领域、跨行业的融合探索,推动资源要素的自由流动与高效配置,不仅能盘活存量资源、激发增量活力,更能催生具有引领性的新产业、新模式、新动能。
2026-01-28 02:45
合肥是儿童文学作家许诺晨的家乡。合肥科学岛,是她所拥有的一座得天独厚的科学和科幻题材的“硬核基地”,由她来写量子少年这个题材,可谓“近水楼台”。《量子女孩》(中国少年儿童新闻出版总社2025年12月出版)是她献给“量子新城”合肥的一部“家乡书”。
2026-01-28 02:55
北京火箭大街展示与运控中心作为商业航天测运控中心、商业航天公共服务平台的空间载体,将为企业提供卫星运控服务和交流推介平台。
2026-01-28 09:15
水稻耐不耐旱,和叶子的厚实程度相关,这是由什么因素决定的?日前,中国农业科学院作物科学研究所水稻分子设计技术与应用创新团队发现,水稻基因组中的三个耐旱基因可以“团队作战”,
2026-01-27 02:50
加载更多