R.E.News future Technology-Cracking the Chemistry Behind Cleaner Water
22/06/26-FR-English-NL-footer
Une percée chimique pourrait rendre le traitement de l’eau plus efficace
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Alors que les infrastructures hydrauliques sont confrontées à une pression croissante liée à l’urbanisation, aux polluants émergents et aux exigences environnementales, une nouvelle étude pourrait transformer la manière dont les stations d’épuration exploitent l’un de leurs outils les plus performants : l’oxydation avancée.
Des chercheurs du Harbin Institute of Technology ont revisité le fonctionnement du procédé Peroxone, qui combine ozone et peroxyde d’hydrogène pour éliminer les contaminants les plus résistants. Utilisée depuis des décennies dans le traitement de l’eau potable et des eaux usées, cette technologie semblait déjà bien comprise. Pourtant, les nouvelles recherches révèlent que son efficacité réelle pourrait avoir été sous-estimée.
L’étude montre que le procédé génère des radicaux hydroxyles – parmi les agents oxydants les plus puissants disponibles – avec un rendement stable d’environ 67 %, un niveau supérieur à ce que laissaient supposer les modèles traditionnels. Plus surprenant encore, les chercheurs ont identifié le transfert d’électrons comme un mécanisme clé de déclenchement des réactions chimiques, aux côtés du transfert d’atomes d’oxygène jusqu’ici considéré comme dominant.
Cette meilleure compréhension de la chimie du Peroxone ouvre la voie à des traitements plus précis et plus économiques. En optimisant le dosage des oxydants, les exploitants pourraient améliorer l’élimination des polluants complexes – médicaments, pesticides ou composés industriels persistants – tout en réduisant la consommation de réactifs et les coûts d’exploitation.
Au-delà de la découverte scientifique, l’enjeu est stratégique. Les infrastructures de traitement doivent aujourd’hui faire davantage avec des installations souvent proches de leurs limites. Dans ce contexte, chaque gain d’efficacité compte.
Cette recherche rappelle qu’en matière d’innovation, les avancées les plus importantes ne passent pas toujours par de nouvelles technologies. Parfois, elles naissent d’une meilleure compréhension de procédés déjà utilisés à grande échelle. Et pour le secteur de l’eau, cette nouvelle lecture de la chimie de l’ozone pourrait bien devenir un levier majeur pour produire une eau plus propre avec moins de ressources.
NJC.© Info https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666498426000499?via%3Dihub
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22/06/26-English
A Chemical Breakthrough Could Make Water Treatment More Effective
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As water infrastructure faces increasing pressure from urbanization, emerging pollutants, and environmental demands, a new study could transform how wastewater treatment plants utilize one of their most powerful tools: advanced oxidation.
Researchers at the Harbin Institute of Technology have revisited the workings of the Peroxone process, which combines ozone and hydrogen peroxide to remove even the most resistant contaminants. Used for decades in drinking water and wastewater treatment, this technology seemed to be well understood. However, the new research reveals that its true effectiveness may have been underestimated.
The study shows that the process generates hydroxyl radicals—among the most powerful oxidizing agents available—with a stable efficiency of approximately 67%, a level higher than predicted by traditional models. Even more surprisingly, researchers identified electron transfer as a key mechanism for triggering chemical reactions, alongside oxygen atom transfer, which had previously been considered dominant.
This improved understanding of peroxone chemistry paves the way for more precise and cost-effective treatments. By optimizing oxidant dosage, operators could improve the removal of complex pollutants—pharmaceuticals, pesticides, or persistent industrial compounds—while reducing reagent consumption and operating costs.
Beyond the scientific discovery, the stakes are strategic. Treatment facilities today must do more with equipment that is often operating at near capacity. In this context, every gain in efficiency counts.
This research serves as a reminder that, in the realm of innovation, the most significant advances do not always come from new technologies. Sometimes, they arise from a better understanding of processes already used on a large scale. And for the water sector, this new understanding of ozone chemistry could well become a major lever for producing cleaner water with fewer resources.
NJC.© Info https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666498426000499?via%3Dihub
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22/06/26-NL
Een chemische doorbraak kan waterzuivering effectiever maken
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Nu de waterinfrastructuur steeds meer onder druk staat door verstedelijking, nieuwe verontreinigende stoffen en milieueisen, zou een nieuwe studie de manier waarop afvalwaterzuiveringsinstallaties een van hun krachtigste instrumenten gebruiken – geavanceerde oxidatie – kunnen veranderen.
Onderzoekers van het Harbin Institute of Technology hebben de werking van het Peroxone-proces opnieuw onderzocht. Dit proces combineert ozon en waterstofperoxide om zelfs de meest resistente verontreinigingen te verwijderen. Deze technologie, die al decennialang wordt gebruikt voor de behandeling van drinkwater en afvalwater, leek goed begrepen te zijn. Het nieuwe onderzoek onthult echter dat de werkelijke effectiviteit ervan mogelijk is onderschat.
De studie toont aan dat het proces hydroxylradicalen genereert – een van de krachtigste oxidatiemiddelen die beschikbaar zijn – met een stabiele efficiëntie van ongeveer 67%, een niveau dat hoger ligt dan voorspeld door traditionele modellen. Nog verrassender is dat de onderzoekers elektronenoverdracht hebben geïdentificeerd als een belangrijk mechanisme voor het initiëren van chemische reacties, naast zuurstofatoomoverdracht, die voorheen als dominant werd beschouwd.
Dit verbeterde inzicht in de chemie van peroxone maakt de weg vrij voor nauwkeurigere en kosteneffectievere behandelingen. Door de dosering van het oxidatiemiddel te optimaliseren, kunnen operators de verwijdering van complexe verontreinigingen – farmaceutische stoffen, pesticiden of persistente industriële verbindingen – verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd het reagentiaverbruik en de operationele kosten verlagen.
Naast de wetenschappelijke ontdekking zijn de strategische belangen van belang. Waterzuiveringsinstallaties moeten tegenwoordig meer doen met apparatuur die vaak bijna op volle capaciteit draait. In deze context telt elke efficiëntiewinst.
Dit onderzoek herinnert ons eraan dat de belangrijkste vooruitgang op het gebied van innovatie niet altijd voortkomt uit nieuwe technologieën. Soms ontstaat die door een beter begrip van processen die al op grote schaal worden toegepast. En voor de watersector zou dit nieuwe inzicht in de ozonchemie wel eens een belangrijke hefboom kunnen worden voor de productie van schoner water met minder middelen.
NJC.© Info https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666498426000499?via%3Dihub
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Date de dernière mise à jour : 19/06/2026

