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天工大張松楠副研究員/福大賴躍坤教授 CEJ:可高效集霧的兼具Cu(OH)?微針和嵌入式串珠狀納米纖維膜的四元仿生親疏復合材料
2022-12-16  來源:高分子科技

  水是地球上最豐富的資源之一,應用于人類生活的方方面面。然而,絕大部分水資源以海水形式存在,淡水資源僅占世界總水量的3%,其中的70%以兩極冰川和高山積雪的形式存在,難以獲取。目前,從自然界提取淡水的方法眾多,如海水淡化、雨水收集、地下水凈化等,上述方法雖較為成熟,但成本較高,不能廣泛適用于發展中國家,且受限于地理環境,不適于在沙漠、高原、山區等干旱地區使用。因此,探究新型集水方法有助于開拓上述地區的淡水資源,滿足當地的生活需求,緩解淡水短缺問題。事實上,水在自然界以水汽、露珠、霧水的形式廣泛存在。同時,霧水在干旱和半干旱地區廣泛分布,加以收集可以成為這些地區的主要水源,且收集霧水所帶來的生態影響較小,成本較為低廉。



  近日,天津工業大學張松楠副研究員聯合福州大學賴躍坤教授,通過仿仙人掌刺的不對稱結構、沙漠甲蟲背部的親/疏水表面、蜘蛛絲的紡錘節,荷葉的不對稱浸潤性,利用化學刻蝕和靜電紡絲技術,成功制備了兼具不對稱微觀結構和相反潤濕性的四元仿生Janus膜材料。該材料不僅同時構建了浸潤性梯度和形狀梯度,而且還大大降低了水分的再次蒸發,實現了高效的霧水收集,為緩解淡水資源危機提供了新的思路。該研究成果以“A quadruple biomimetic hydrophilic/hydrophobic Janus composite material integrating Cu(OH)2 micro-needles and embedded bead-on-string nanofiber membrane for efficient fog harvesting” 為題發表在《Chemical Engineering Journal》上。


  常見的霧水收集材料通常設計為垂直于霧氣流向放置的網格或平面。集霧過程中,霧氣首先與集水材料發生碰撞,并在材料表面凝結生長。待液滴的重量大于霧水收集材料的附著力時,液滴將滑落。整個霧水收集過程可分為兩個主要部分:霧滴捕獲和液滴運輸。增大霧滴捕獲與強化液滴單向運輸成為制備高效霧水收集材料的關鍵要素。該材料通過化學刻蝕在金屬銅網表面生成微米級“針刺”結構,然后再靜電紡一層串珠狀超疏水靜電紡絲膜,使得微米級針刺結構能夠穿透靜電紡絲膜,構造出一種具有不對稱微觀結構和親疏水特性的復合集水材料,實現了高效的霧水收集。具體制備過程如圖1所示。該制備工藝兼具成本低廉與工序簡單的優點,為緩解淡水資源短缺問題提供了新的思路。 


1 a) NF/MN Cu mesh的制備流程圖;b-d) Cu meshMN Cu meshNF/MN Cu mesh500倍的SEM圖像;e) MN Cu meshSEM橫截面圖像;f-g分別是c-d對應的5000倍的SEM圖像。


  通過觀察發現,經化學刻蝕之后銅絲表面生成了微米級銅針,使得銅絲的比表面積和粗糙度都得以增加。同時,該納米纖維膜/微針銅網復合(NF/MN Cu mesh)膜材料還表現出顯著的Janus親疏水特性,此浸潤性隨紡絲時間變化而相應改變。 


2 a) 各樣品的比表面積;b各樣品的粗糙度;c各樣品的接觸角;d) 各樣品的XRD光譜圖;e) 各樣品的粗糙度圖像。


  結果表明,NF/MN Cu mesh-20的霧水收集效率明顯高于其他樣品,集水量可達65.081 g min-1 cm-2。將每個樣品重復測試10次,水收集數據依然穩定,可實現持續的霧水收集過程。除此之外,NF/MN Cu mesh Janus膜材料阻礙了親水側水分向疏水側轉移,降低了水分的二次蒸發,有效提高了保水率。兩者協同作用共同實現了霧水的高效收集。 


3 各樣品霧水收集測試實拍圖。 


4 a) 霧水收集示意圖;b) 各樣品在一小時內的集水量;c) 各樣品的集水效率;d) 各樣品前五滴液滴的滴落時間圖;e) 保水效率圖;f) 各樣品循環使用10次的集水效率。


  本研究以仙人掌刺、沙漠甲蟲、蜘蛛絲和荷葉為靈感設計的親/疏水Janus 膜材料具有超高的比表面積,有效增強了霧滴的捕獲、凝聚和運輸。實驗表明,該材料兼具高效的霧水捕獲能力(80.57 g min-1 cm-2)與優越的保水能力(92.97%,實現了霧水的高效收集,為緩解淡水資源危機提供了新的思路。


  原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894722063434

  個人主頁:https://www.x-mol.com/groups/zhangsongnan

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(責任編輯:xu)
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