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Élimination durable des antibiotiques grâce à l'effet de cavitation ultrasonique renforcé par le biochar : synergie entre le composite biochar@Fe₃C lié par des nanotubes de carbone et l'efficacité énergétique à basse fréquence

Élimination durable des antibiotiques grâce à l'effet de cavitation ultrasonique renforcé par le biochar : synergie entre le composite biochar@Fe₃C lié par des nanotubes de carbone et l'efficacité énergétique à basse fréquence (Crédit : Ao Wang, Nan Zhao, Lei He, Ye Xiao, Chuanfang Zhao, Siyuan Guo, Xiang Liu, Weihua Zhang, Kunyuan Liu et Rongliang Qiu)

Une technologie améliore l’élimination des antibiotiques dans l’eau grâce aux ultrasons basse énergie

par La rédaction
27 mars 2026
en Environnement, Santé

Des chercheurs ont développé un nouveau matériau à base de carbone qui améliore considérablement l’élimination des antibiotiques persistants dans l’eau, offrant une solution prometteuse et économe en énergie pour un défi environnemental croissant.

Les antibiotiques tels que l’enrofloxacine et l’amoxicilline sont largement utilisés en médecine humaine et vétérinaire, mais leurs résidus s’accumulent souvent dans les eaux usées et les environnements naturels. Ces composés sont difficiles à dégrader et peuvent contribuer à la résistance aux antibiotiques et à des risques écologiques. Les méthodes de traitement conventionnelles, y compris les ultrasons seuls, nécessitent souvent une énergie élevée mais n’obtiennent qu’une efficacité d’élimination limitée.

Dans une nouvelle étude, des scientifiques ont conçu un nouveau matériau composite qui combine du biochar, des nanotubes de carbone et du carbure de fer en une structure unique. Associé à des ultrasons basse fréquence, le matériau accélère considérablement la dégradation des antibiotiques dans l’eau.

« Notre objectif était de créer un matériau qui non seulement adsorbe les antibiotiques, mais qui favorise activement leur dégradation dans des conditions douces », a déclaré l’un des auteurs principaux de l’étude. « En intégrant du biochar avec des nanotubes de carbone et du fer, nous avons pu améliorer à la fois l’efficacité et la durabilité du processus ».

Le nouveau matériau, appelé matériau de cavitation solide à base de biochar, fonctionne en amplifiant les effets physiques et chimiques générés pendant le traitement par ultrasons. Lorsque les ondes ultrasonores traversent l’eau, elles créent de minuscules bulles qui s’effondrent rapidement, produisant des températures élevées localisées et des espèces réactives capables de dégrader les polluants. Cependant, ce processus est typiquement inefficace à basse fréquence.

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Les chercheurs ont constaté que leur matériau améliore considérablement cet effet de cavitation. Le composant biochar augmente l’hydrophobicité et la stabilité de surface, permettant à plus de bulles de cavitation de se former et de persister à la surface du matériau. En même temps, les nanotubes de carbone et les sites de fer facilitent les réactions chimiques qui génèrent des espèces réactives de l’oxygène, dégradant davantage les molécules d’antibiotiques.

En conséquence, le système a atteint des taux d’élimination jusqu’à 15 fois supérieurs par rapport aux matériaux conventionnels. Plus de 90 % de l’enrofloxacine et de l’amoxicilline ont été éliminés en quelques heures sous ultrasons basse fréquence, tout en nécessitant nettement moins d’énergie que les approches traditionnelles.

Il est important de noter que l’étude a révélé que l’élimination des antibiotiques se produit par un double mécanisme. Premièrement, les polluants sont adsorbés à la surface du matériau par des interactions hydrophobes et des liaisons moléculaires. Ensuite, ils sont dégradés par les espèces réactives générées pendant la cavitation. Cette combinaison d’adsorption et de dégradation assure un traitement plus complet et plus efficace.

« Nous avons observé une forte synergie entre le matériau et les ultrasons », ont expliqué les auteurs. « Le matériau améliore la formation et la stabilité des bulles, tandis que les ultrasons améliorent la dispersion et empêchent la désactivation de la surface, conduisant à une performance soutenue ».

La technologie a également démontré une robustesse dans une large gamme de conditions de pH et a maintenu une haute efficacité après plusieurs cycles de réutilisation. Les tests sur des échantillons d’eau réelle n’ont montré qu’une légère réduction de performance, indiquant un fort potentiel pour des applications pratiques.

Au-delà de son efficacité, le système offre une alternative plus durable aux méthodes de traitement existantes. En fonctionnant à des fréquences ultrasonores et des apports énergétiques plus faibles, il réduit les coûts opérationnels tout en maintenant une haute efficacité d’élimination.

Les résultats offrent de nouvelles perspectives sur la façon dont les matériaux carbonés conçus peuvent être utilisés pour contrôler les processus de cavitation et améliorer les technologies de traitement de l’eau. Les chercheurs estiment que cette approche pourrait être étendue à l’élimination d’autres polluants organiques persistants des eaux usées.

« Ce travail ouvre de nouvelles possibilités pour concevoir des matériaux à faible coût et économes en énergie pour la remédiation environnementale », ont déclaré les auteurs. « Il représente un pas en avant dans la lutte contre la pollution antibiotique et la protection de la qualité de l’eau ». 

Article : Sustainable removals of antibiotics via biochar-enhanced ultrasound cavitation effect: synergy of carbon nanotube bonded biochar@Fe3C composite and low frequency energy efficiency – Journal : Biochar – Méthode : Experimental study – DOI : Lien vers l’étude

Source : Shenyang Agriculture U.

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Tags: antibiotiquesbiochareliminationultrasons
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Researchers have developed a new carbon-based material that dramatically improves the removal of persistent antibiotics from water, offering a promising and energy-efficient solution to a growing environmental challenge.

Antibiotics such as enrofloxacin and amoxicillin are widely used in human and veterinary medicine, but their residues often accumulate in wastewater and natural environments. These compounds are difficult to degrade and can contribute to antibiotic resistance and ecological risks. Conventional treatment methods, including ultrasound alone, often require high energy input but still achieve limited removal efficiency.

In a new study, scientists designed a novel composite material that combines biochar, carbon nanotubes, and iron carbide into a single structure. When paired with low-frequency ultrasound, the material significantly accelerates the breakdown of antibiotics in water.

“Our goal was to create a material that not only adsorbs antibiotics but also actively promotes their degradation under mild conditions,” said one of the study’s lead authors. “By integrating biochar with carbon nanotubes and iron, we were able to enhance both the efficiency and sustainability of the process.”

The newly developed material, referred to as a biochar-based solid cavitation material, works by amplifying the physical and chemical effects generated during ultrasound treatment. When ultrasound waves pass through water, they create tiny bubbles that rapidly collapse, producing localized high temperatures and reactive species capable of breaking down pollutants. However, this process is typically inefficient at low frequencies.

The researchers found that their material significantly enhances this cavitation effect. The biochar component increases hydrophobicity and surface stability, allowing more cavitation bubbles to form and persist on the material surface. At the same time, carbon nanotubes and iron sites facilitate chemical reactions that generate reactive oxygen species, which further degrade antibiotic molecules.

As a result, the system achieved up to 15 times higher removal rates compared to conventional materials. More than 90 percent of both enrofloxacin and amoxicillin were removed within several hours under low-frequency ultrasound, while requiring substantially less energy than traditional approaches.

Importantly, the study revealed that antibiotic removal occurs through a dual mechanism. First, the pollutants are adsorbed onto the material surface through hydrophobic interactions and molecular bonding. Then, they are degraded by reactive species generated during cavitation. This combination of adsorption and degradation ensures more complete and efficient treatment.

“We observed a strong synergy between the material and ultrasound,” the authors explained. “The material improves bubble formation and stability, while ultrasound enhances dispersion and prevents surface deactivation, leading to sustained performance.”

The technology also demonstrated robustness across a wide range of pH conditions and maintained high efficiency after multiple reuse cycles. Tests in real water samples showed only a slight reduction in performance, indicating strong potential for practical applications.

Beyond its effectiveness, the system offers a more sustainable alternative to existing treatment methods. By operating at lower ultrasound frequencies and energy inputs, it reduces operational costs while maintaining high removal efficiency.

The findings provide new insights into how engineered carbon materials can be used to control cavitation processes and improve water treatment technologies. The researchers believe that this approach could be extended to remove other persistent organic pollutants from wastewater.

“This work opens up new possibilities for designing low-cost and energy-efficient materials for environmental remediation,” the authors said. “It represents a step forward in addressing antibiotic pollution and protecting water quality.”

 

=== 

Journal Reference: Wang, A., Zhao, N., He, L. et al. Sustainable removals of antibiotics via biochar-enhanced ultrasound cavitation effect: synergy of carbon nanotube bonded biochar@Fe3C composite and low frequency energy efficiency. Biochar 8, 46 (2026).   

https://doi.org/10.1007/s42773-025-00551-2  

=== 

About Biochar

Biochar (e-ISSN: 2524-7867) is the first journal dedicated exclusively to biochar research, spanning agronomy, environmental science, and materials science. It publishes original studies on biochar production, processing, and applications—such as bioenergy, environmental remediation, soil enhancement, climate mitigation, water treatment, and sustainability analysis. The journal serves as an innovative and professional platform for global researchers to share advances in this rapidly expanding field. 

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Journal

Biochar

DOI

10.1007/s42773-025-00551-2

Method of Research

Experimental study

Article Title

Sustainable removals of antibiotics via biochar-enhanced ultrasound cavitation effect: synergy of carbon nanotube bonded biochar@Fe3C composite and low frequency energy efficiency

Article Publication Date

9-Feb-2026

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