利用太陽光驅(qū)動水蒸發(fā)獲取清潔飲用水,有望作為一種應(yīng)急手段,用在海難或野外求生等情況下。相對于自然蒸發(fā)過程和傳統(tǒng)膜分離技術(shù),將具有良好光熱轉(zhuǎn)化能力的光熱膜應(yīng)用到太陽光驅(qū)動水蒸發(fā)體系中,可以有效提高蒸發(fā)效率。
中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所江河清研究員帶領(lǐng)的膜分離與催化研究組前期利用不同納米碳材料的復(fù)合策略,對2D光熱膜表面微結(jié)構(gòu)進行調(diào)控,顯著提高了水蒸發(fā)效率(J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 963-971)。在此基礎(chǔ)上,該團隊近期進一步進行了空心錐形光熱膜的研究,利用其獨特的三維結(jié)構(gòu),通過改善光熱膜體系的傳質(zhì)和傳熱性能,獲得了更高的光熱水蒸發(fā)效率(J. Mater. Chem. A, 2018,6, 9874-9881)。
受收集聲波耳廓結(jié)構(gòu)的啟發(fā),并借鑒太陽灶結(jié)構(gòu),膜分離與催化研究組王玉超和江河清設(shè)計了具有宏觀尺寸的3D空心錐形光熱膜,其光熱轉(zhuǎn)化效率超過93%,超過了常見2D平面膜水蒸發(fā)速率的極限值。對膠州灣實際海水的測試表明,3D空心錐形光熱膜不僅表現(xiàn)出較好的穩(wěn)定性,同時其蒸發(fā)效率是自然蒸發(fā)的3.5倍。在蒸發(fā)過程中鹽會在錐形卷筒上層析出,不會覆蓋整個光熱膜,這不僅有助于鹽的富集回收,同時可以保持光熱性能的穩(wěn)定。
詳細(xì)研究表明3D空心錐形光熱膜超高光熱蒸發(fā)性能主要是通過三個方面實現(xiàn):
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特定的幾何外形可以將光線限域在錐形卷筒內(nèi)部,通過光的多步反射,實現(xiàn)光熱卷筒對太陽光的高效吸收,平均吸光率超過99%;
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3D空心錐形卷筒不需要借助額外的隔熱材料降低向水體中的熱流失,也不需要借助其他材料進行水的傳導(dǎo),而是通過改變卷筒在水中的高度,調(diào)控與水的接觸面積,減少熱量流失,實現(xiàn)理想的蒸發(fā)界面限域加熱;
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3D光熱錐形卷筒結(jié)構(gòu)的設(shè)計使實際蒸發(fā)面積不同于太陽光的輻照面積,顯著增大了實際蒸發(fā)面積。
該工作為3D光熱膜的開發(fā)設(shè)計提供了實驗基礎(chǔ),有望推動太陽光驅(qū)動海水淡化技術(shù)的快速發(fā)展。
圖1. 聚吡咯基3D空心錐形光熱膜的制備示意圖
圖2. 3D空心錐形膜與2D平面膜樣品的漫反射性能對比(a)及吸光率對比(b),多步反射過程示意圖(c)
圖3. 研究成果被選為封面文章重點報道
上述研究工作獲得了國家自然科學(xué)基金、山東省自然科學(xué)基金及青島市民生科技計劃項目的支持。相關(guān)研究結(jié)果作為封面文章發(fā)表于Journal of Materials Chemistry A (2018, 6, 9874-9881)。
論文鏈接:http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ta/c8ta01469h#!divAbstract
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