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馬里蘭大學李騰教授 Nano Energy:純天然環保高效“空氣取水”
2023-03-28  來源:高分子科技

  水是生命之源,但如何獲得安全的飲用水仍然是一項全球性的挑戰。目前全世界仍約有22億人無法獲得安全的飲用水。大氣層中富含水分,預計儲存有相當于地球上所有湖泊淡水量的10%的水分, 總量超過1000億噸。預計通過大氣集水,或可為約10億人提供安全飲用水,是應對缺水的潛在有效解決方案。然而,此前研究報道的硅膠、沸石和金屬有機框架等材料,存在水分捕獲能力低和制造過程昂貴等問題。近日,美國馬里蘭大學李騰教授課題組基于純天然材料,摻雜低廉高效的LiCl吸水劑,構建了一種純自然驅動的,無需其他能量輸入的,在非干旱和干旱環境中都具有強大氣集水能力的純天然環保材料。


圖1 制備純天然環保空氣集水材料的方法及其集水性能示意圖。


  該純天然環保空氣集水材料可從空氣相對濕度為90%的大氣中吸收超過其重量670%的水分,并在陽光照射下1小時內迅速釋放95%的吸收水分。在干旱環境(30%RH)和非干旱環境(30%-60%RH)中,日產水量分別為1.24g g-1 day-12.83g g-1 day-1,優于現有的吸水材料。該復合材料環保無毒,有望為大氣集水提供可行且高效的綠色方案。 


純天然環保空氣集水材料的形態、紅外、紫外光譜分析和熱穩定性分析。


  LiCl是一種在空氣中具有顯著潮解行為的可溶性鹽,可高效捕獲大氣中的水蒸氣。純天然環保空氣集水材料中含有大量聯通孔道,可容納大量LiCl,并形成LiCl納米顆粒及雪花狀晶體。此外,純天然環保空氣集水材料的三維多孔結構在空氣和LiCl之間提供了更大的界面面積。因此,與大顆粒的LiCl晶體相比,純天然環保空氣集水材料具有更高的吸水效率,可在有限時間內收集更大量的水。實驗表明,純天然環保空氣集水材料初始吸水速度可達純LiCl晶體顆粒的13倍。 


商用LiCl顆粒和純天然環保空氣集水材料在不同測試條件下的集水性能。


  純天然環保空氣集水材料展現出了良好的集水性能循環穩定性。實驗結果顯示,在空氣相對濕度為90%,溫度為25℃的環境中,從第四次直至第十次吸水-放水循環開始,泡沫可以保持單次循環集水性能最大值的85%直至第十次循環結束。


  李騰教授課題組還設計制備了基于純天然環保空氣集水材料的一體化裝置。實驗表明,該裝置適用于不同光照環境,在一個太陽光強度照射下可在1h內釋放95%的吸收水。該裝置可循環吸脫水,表現出良好的穩定性。紅外熱成像的結果表明,純天然環保空氣集水材料具有高效的光熱轉換能力,可在2min內快速升溫至40℃。將該裝置應用于自然環境集水,結果表明,在經過7個吸脫水循環后,純天然環保空氣集水材料可在干旱環境(30%RH)中日集水1.24 g g-1,在非干旱環境30%-60%RH中日集水2.88 g g-1,展示了一種潛在可行、高效、且環保的大氣集水解決方案。 


在不同光強條件下純天然環保空氣集水材料的水釋放性能以及基于純天然環保空氣集水材料的一體化裝置的集水效率。


  論文信息:

  Chen et al., All-natural, eco-friendly composite foam for highly efficient atmospheric water harvesting, Nano Energy, 110, 108371 (2023)

  https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108371


作者簡介

  馬里蘭大學李騰教授團隊專注于高性能可持續材料、軟材料、低維納米材料、原子尺度催化劑、能源存儲材料等的設計與開發,相關研究成果發表在Nature, Science, Nature Review Materials, Nature Nanotechnology, Nature Sustainability, PNAS, PRL, JACS等國際頂級期刊,并于2022年榮獲馬里蘭大學系統校董杰出科研創新獎, 2019年馬里蘭大學年度發明獎(物理科學領域),2018年榮獲被譽為“國際發明創造奧斯卡”的R&D100大獎,2016年榮獲國際工程科學學會青年科學家獎章。李騰教授現任馬里蘭大學先進可持續材料與技術實驗室主任,Extreme Mechanics Letters副主編,李騰教授在2006年和哈佛大學鎖志剛教授共同發起創建iMechanica.org,目前已經成為國際力學領域用戶最多的網絡資源平臺。
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(責任編輯:xu)
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