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Un matériau conçu utilise la lumière pour détruire les PFAS et autres contaminants

La lumière comme arme contre les "polluants éternels" Crédit : gen AI

Un matériau conçu utilise la lumière pour détruire les PFAS et autres contaminants

par Rice Université (USA)
3 janvier 2026
en Matériaux, Technologie

Des scientifiques des matériaux de l’Université Rice et leurs collaborateurs ont développé un matériau qui utilise la lumière pour décomposer une gamme de polluants dans l’eau, y compris les substances per- et polyfluoroalkylées, ou PFAS, les « produits chimiques éternels » qui ont attiré l’attention en raison de leur omniprésence.

Le processus implique l’utilisation d’une classe de matériaux connus sous le nom de réseaux organiques covalents, ou COF, dont la structure poreuse ⎯ et donc la grande surface ⎯ les rend utiles dans les réactions induites par la lumière, ou photocatalytiques. Lorsqu’ils interagissent avec la lumière, certains électrons des molécules de COF se déplacent, formant des trous, et cette séparation des charges est ce qui fait des COF de bons photocatalyseurs.

Selon une étude publiée dans Materials Today, l’équipe de Rice a fait croître un matériau COF directement sur un film bidimensionnel de nitrure de bore hexagonal (hBN), donnant naissance à une surface hybride super-nettoyante qui n’a besoin que de lumière pour dégrader des polluants tenaces, y compris les déchets pharmaceutiques, les colorants et les PFAS.

« En combinant deux matériaux sûrs et légers d’une nouvelle manière, nous avons construit une surface puissante de lutte contre la pollution qui agit rapidement, agit sur de nombreux polluants différents et ne repose pas sur des métaux qui pourraient nuire à l’environnement », a expliqué Yifan Zhu, un chercheur postdoctoral au Département de science des matériaux et de nano-ingénierie de Rice et premier auteur de l’étude. « Cela est important car cela offre un moyen plus propre, moins cher et plus durable de protéger notre eau. »

Pour construire cette surface, les chercheurs ont dû trouver un moyen de combiner les deux matériaux, qui sont habituellement difficiles à attacher l’un à l’autre. Ils y sont parvenus en utilisant l’ingénierie des défauts, une technique qui introduit délibérément des défauts ou des imperfections dans un matériau pour engendrer de nouvelles propriétés ou comportements. Dans ce cas, l’équipe a gravé des « rayures » microscopiques sur la surface du hBN. Les imperfections ont servi de sites réactifs ancrant le COF au film de hBN et lui permettant de croître directement dessus. L’interface résultante dirige les électrons et les trous énergisés par la lumière dans des directions différentes, créant l’effet nettoyant.

« En les faisant croître directement ensemble plutôt que de simplement les mélanger, nous avons créé une structure connectée où les charges pouvaient voyager facilement sans être piégées », a déclaré Zhu. « Cette approche n’avait jamais été réalisée avec cette paire de matériaux, surtout parce que le hBN est généralement très difficile à modifier. »

Pour examiner les performances dans des conditions pratiques, l’équipe a testé le matériau dans des réacteurs à eau courante verticaux et horizontaux ⎯ reproduisant des configurations équivalentes dans les installations de traitement de l’eau. Le matériau a performé de manière constante sur des cycles de nettoyage répétés, maintenant sa structure et sa stabilité.

« Ces résultats montrent qu’un seul matériau, sans métal, peut s’attaquer à de multiples polluants difficiles à éliminer », a affirmé Jun Lou, un auteur correspondant de l’étude qui est le professeur Karl F. Hasselmann en science des matériaux et nano-ingénierie à Rice. « Cela nous rapproche de solutions pratiques et à faible coût pour une eau plus propre. »

Article : Covalent organic framework/hexagonal boron nitride heterostructure photocatalysts for efficient degradation of emerging contaminants – Journal : Materials Today – Méthode : Experimental study – DOI : Lien vers l’étude

Source : Rice U.

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Tags: decontaminationeauphotocatalysepollution
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Rice Université (USA)

Rice Université (USA)

L'Université Rice, située à Houston au Texas, est une université de recherche privée établie en 1912 suite au legs de William Marsh Rice. Installée sur un campus de 120 hectares, elle se distingue par son excellence académique et sa proximité avec le quartier des musées de Houston et le Texas Medical Center. L'université comprend huit écoles, dont notamment la George R. Brown School of Engineering et la Wiess School of Natural Sciences. Sa réputation d'excellence est attestée par ses diplômés remarquables, incluant 26 boursiers Marshall, 12 boursiers Rhodes et 3 lauréats du prix Nobel. Domaines d'Innovation Clés - Santé et bien-être, avec des partenariats étroits avec le Texas Medical Center - Énergie et développement durable - Technologies des matériaux avancés - Informatique du futur et intelligence artificielle[3] Départements Technologiques et Scientifiques L'école d'ingénierie comprend neuf départements spécialisés, notamment : - Mathématiques appliquées et recherche opérationnelle - Informatique - Génie électrique et informatique - Science des matériaux et nanoingénierie - Génie mécanique En 2023, l'université compte trois lauréats du prix Nobel et ses professeurs détiennent 47 appartenances à des académies prestigieuses, dont 29 aux Académies nationales d'ingénierie, des sciences et de médecine.

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HOUSTON – (Dec. 15, 2025) – Materials scientists at Rice University and collaborators have developed a material that uses light to break down a range of pollutants in water, including per- and polyfluoroalkyl substances, or PFAS, the “forever chemicals” that have garnered attention for their pervasiveness.

The process involves the use of a class of materials known as covalent organic frameworks, or COFs, whose porous structure ⎯ and hence high surface area ⎯ make them useful in light-driven, or photocatalytic, reactions. When they interact with light, some of the electrons in COF molecules get displaced, forming holes, and this bifurcation of charges is what makes COFs good photocatalysts.

According to a study published in Materials Today, the Rice team grew a COF material directly onto a two-dimensional film of hexagonal boron nitride (hBN), giving rise to a hybrid supercleansing surface that needs only light in order to cut through tough pollutants, including pharmaceutical waste, dyes and PFAS.

“By combining two safe, lightweight materials in a new way, we built a powerful pollution-fighting surface that works quickly, works on many different pollutants and does not rely on metals that could harm the environment,” said Yifan Zhu, a postdoctoral researcher in Rice’s Department of Materials Science and Nanoengineering and a first author on the study. “This matters because it offers a cleaner, cheaper and more sustainable way to protect our water.”

To construct this surface, the researchers had to find a way to combine the two materials, which are usually difficult to attach to one another. They did so using defect engineering, a technique that deliberately embeds defects or imperfections into a material in order to engender new properties or behaviors. In this case, the team etched microscopic “scratches” into the hBN surface. The imperfections served as reactive sites anchoring the COF to the hBN film and enabling it to grow directly on top. The resulting interface directs the light-energized electrons and holes in different directions, creating the cleansing effect.

“By growing them directly together rather than simply mixing them, we created a connected structure where charges could travel easily without getting trapped,” Zhu said. “This approach had not been done before with this pair of materials, especially because hBN is usually very hard to modify.”

To examine performance under practical conditions, the team tested the material in vertical and horizontal flowing-water reactors ⎯ mirroring equivalent setups in water treatment facilities. The material performed consistently over repeated cleansing cycles, maintaining structure and stability.

“These findings show that a single, metal-free material can tackle multiple hard-to-remove pollutants,” said Jun Lou, a corresponding author on the study who is Rice’s Karl F. Hasselmann Professor of Materials Science and Nanoengineering. “This moves us closer to practical, low-cost solutions for cleaner water.”

Qilin Li, Rice’s Karl F. Hasselmann Professor of Civil and Environmental Engineering, is also a corresponding on the study, alongside Mingjie Liu, an assistant professor of chemistry at the University of Florida. Other contributors from Rice are Yuren Feng, Xiang Zhang, Qing Ai, Tianyou Xie, Xintong Weng, Lixin Zhou, Tianshu Zhai, Yifeng Liu, Xiaochuan Huang, Chen-yang Lin, Sarah Glass, Bongki Shin, Yimo Han, Angel Martí and Pulickel Ajayan. The work was a collaboration between Rice and University of Florida collaborators.

The research was supported by the National Science Foundation (2113882, 1449500, 2404270); the Air Force Research Laboratory International Research, Innovation and Science in Nanotechnology (RISING) Center at Rice; and the Welch Foundation (C-2248, C-2065). The content in this press release is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of funding organizations and institutions.


-30-

This news release can be found online at news.rice.edu.

Follow Rice News and Media Relations via Twitter @RiceUNews.

Peer-reviewed paper:

Covalent organic framework/hexagonal boron nitride heterostructure photocatalysts for efficient degradation of emerging contaminants | Materials Today | DOI: 10.1016/j.mattod.2025.11.004

Authors: Yifan Zhu, Yuren Feng, Yunrui Yan, Zhiyu Wang, Xiang Zhang, Somayeh Faraji, Qing Ai, Tianyou Xie, Xintong Weng, Lixin Zhou, Tianshu Zhai, Yifeng Liu, Xiaochuan Huang, Chen-yang Lin, Sarah Glass, Bongki Shin, Yimo Han, Angel Martí, Pulickel Ajayan, Mingjie Liu, Qilin Li and Jun Lou

https://doi.org/10.1016/j.mattod.2025.11.004

About Rice:

Located on a 300-acre forested campus in Houston, Texas, Rice University is consistently ranked among the nation’s top 20 universities by U.S. News & World Report. Rice has highly respected schools of architecture, business, continuing studies, engineering and computing, humanities, music, natural sciences and social sciences and is home to the Baker Institute for Public Policy. Internationally, the university maintains the Rice Global Paris Center, a hub for innovative collaboration, research and inspired teaching located in the heart of Paris. With 4,776 undergraduates and 4,104 graduate students, Rice’s undergraduate student-to-faculty ratio is just under 6-to-1. Its residential college system builds close-knit communities and lifelong friendships, just one reason why Rice is ranked No. 1 for lots of race/class interaction and No. 7 for best-run colleges by the Princeton Review. Rice is also rated as a best value among private universities by the Wall Street Journal and is included on Forbes’ exclusive list of “New Ivies.”

Journal

Materials Today

DOI

10.1016/j.mattod.2025.11.004

Method of Research

Experimental study

Article Title

Covalent organic framework/hexagonal boron nitride heterostructure photocatalysts for efficient degradation of emerging contaminants

Article Publication Date

14-Nov-2025

COI Statement

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

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