Kemikere fra Stanford University har udviklet et særligt setup til at teste ændringen
Tilbage i 2019 opdagede forskere det for første gangHydrogenperoxid dannes spontant i mikroskopiske dråber almindeligt vand. For at forstå, hvordan dette sker, byggede kemikere et glasapparat med mikroskopiske kanaler, som vand kunne hældes i. Kanalerne dannede en forseglet grænse mellem vand og faste stoffer. Forskere infunderede vand med et fluorescerende farvestof, der lyser i nærvær af hydrogenperoxid.
Forsøget viste dannelsen af en aggressivstoffer i glasets mikrofluidkanal, men ikke i bulkvandprøven, som også indeholder farvestoffet. Yderligere undersøgelser har vist, at brintoverilte dannes inden for få sekunder ved grænsefladen mellem vand og faste stoffer.
Forskere mener, at når dråberne rammerfast overflade, "springer" en elektrisk ladning mellem to materialer, flydende og fast, hvilket skaber ustabile reaktive oxygenarter. Parrene af disse arter, OH-hydroxylradikaler, kan derefter kombineres for at danne hydrogenperoxid i små, men påviselige mængder.
Forskere bemærker, at spontan dannelsebrintoverilte in vivo kan forklare sæsonbestemte infektionssygdomme. Om sommeren tillader de højere relative luftfugtighedsniveauer i rummet, mener forskerne, de reaktive iltarter i dråberne har tid nok til at dræbe vira. I modsætning hertil, om vinteren, når luften inde i bygninger varmes op og dens fugtighed falder, fordamper dråberne, før de reaktive iltarter kan fungere som et desinfektionsmiddel.
Kontaktelektrificering giver kemikaliergrundlag for delvist at forklare sæsonbetingelsen af virale luftvejssygdomme. Den nye tilgang til overfladedesinfektion er blot en af de vigtige praktiske konsekvenser af dette arbejde relateret til vandets grundlæggende kemi i miljøet.
Richard Zare, professor ved Stanford University og medforfatter til papiret
Læs mere:
Forskere filmede et mærkeligt væsen med fangarme, som de forvekslede med en blomst
På månen fandt de et sted, hvor temperaturen altid er behagelig for mennesker
AI er dukket op, der overvåger processer og foreslår nye fysiklove