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哥廷根大學(xué)張凱教授和東華大學(xué)王華平/陳仕艷教授《Nano Energy》:用于高性能滲透能發(fā)電的細(xì)菌纖維素基復(fù)合膜
2022-07-11  來(lái)源:高分子科技

  全球海水和河水之間的滲透能是一種天然的,取之不盡的藍(lán)色能源,數(shù)量巨大且可能滿足人類(lèi)對(duì)能源的大部分需求。反向電滲析(reverse electrodialysis, RED)技術(shù)是捕獲這種清潔能源的有效方法,而陰/陽(yáng)離子選擇膜是RED裝置中的關(guān)鍵組件。在過(guò)去十年中,納米流體通道系統(tǒng)作為高性能滲透能量轉(zhuǎn)換器件吸引了許多研究學(xué)者的關(guān)注。二維納米片(如GO、二硫化鉬和MXene等)由于狹窄的通道通常具有較低的離子通量和較高的離子滲透能壘。因此構(gòu)建可以在離子選擇性和離子滲透性二者之間達(dá)到平衡的高性能滲透能轉(zhuǎn)化發(fā)電離子選擇膜是科研人員努力的方向。


  近日,哥廷根大學(xué)張凱教授團(tuán)隊(duì)東華大學(xué)王華平/陳仕艷教授團(tuán)隊(duì)通過(guò)結(jié)合納米限域并耦合表面電荷和尺寸效應(yīng)設(shè)計(jì)了分別帶負(fù)電荷的細(xì)菌纖維素/氧化石墨烯(NBC/NGO)和帶正電荷的細(xì)菌纖維素/層狀雙氫氧化物(PBC/PLDH)離子選擇膜,并組合成為一對(duì)帶相反電荷的離子滲透發(fā)電機(jī)完成滲透能的持續(xù)輸出。一維納米纖維和二維納米片的耦合成為了構(gòu)建復(fù)合膜的有效新策略。該離子對(duì)在人造海水和河水條件下,實(shí)現(xiàn)了高達(dá)0.70 W?m?2的輸出功率密度。帶負(fù)電荷膜的最大輸出功率密度達(dá)到4.86 W?m?2。這項(xiàng)工作證明了層狀膜離子對(duì)作為高性能滲透發(fā)電機(jī)實(shí)際應(yīng)用的可行性,并首次證明層狀雙氫氧化物是研究和利用納米流體離子傳輸?shù)暮线m平臺(tái)。


  直徑約30-50 nmBC納米纖維內(nèi)的天然基元纖維(1.5 nm)之間形成了可用于離子傳輸?shù)呢S富納米通道。BC具有豐富的羥基,作者通過(guò)不同的化學(xué)修飾來(lái)調(diào)控納米纖維的表面電荷密度,得到了高表面電荷密度的NBC?6.20 mC m?2)和PBC+3.76 mC m?2)(圖1ab)。由于納米片之間的亞納米尺寸通道NGOPLDH通常表現(xiàn)出較高的離子選擇性,然而一定程度上犧牲了離子滲透性,實(shí)際應(yīng)用中往往需要在離子滲透性和離子選擇性之間折衷。因此本工作構(gòu)建了不同比例的一維/二維雜化納米通道,納米片和納米纖維之間存在許多用于離子傳輸?shù)募{米通道和亞納米通道(圖1c-f)。包含斯特恩層和擴(kuò)散層的雙電層在通道中重疊,共離子被排除在通道之外,而抗衡離子可以緩緩?fù)ㄟ^(guò)通道(圖1gh)。 


1. 帶相反電荷的BC基復(fù)合膜的制備和表征通過(guò)真空輔助抽濾制備(aNBC/NGO和(bPBC/PLDH復(fù)合膜的示意圖;NBC70/NGO30膜的(c)截面SEM圖和(d)照片PBC70/PLDH30膜的(e)照片和(f)截面SEM圖;(gNGO片之間和NBC基元纖維之間的納米流體離子通道示意圖,其能夠選擇性地傳輸陽(yáng)離子;(hPLDH片之間和PBC基元纖維之間的納米流體離子通道示意圖,其能夠選擇性地傳輸陰離子;(iBCNBCPBCNGOPLDH懸浮液的zeta電位值;(jNBCNBC70/NGO30NGO和(kPBCPBC70/PLDH30PBC30/PLDH70膜的XRD光譜


  在電壓極性交替后,BC基復(fù)合膜的正負(fù)電流幾乎保持在同一數(shù)值(圖2a),表明其具有出色的穩(wěn)定性。使用基于耦合泊松-能斯特-普朗克-斯托克斯方程的數(shù)值模擬評(píng)估了不同尺寸(納米和亞納米)通道中離子濃度的差異。由于亞納米的通道尺寸更小,雙電層幾乎可以覆蓋整個(gè)通道,因此表現(xiàn)出更優(yōu)異的離子選擇性。與亞納米通道相比,納米通道表現(xiàn)出略低的離子選擇性,主要是由于大尺寸通道中雙電層重疊的范圍減小,導(dǎo)致局部濃度梯度降低(圖2b)。 


2.a外部偏壓交替變化時(shí),膜的離子傳輸穩(wěn)定性;(b基于納米和亞納米通道模型,陽(yáng)離子、陰離子和陰陽(yáng)離子在通道中的離子濃度分布數(shù)值模擬圖


  將具有陽(yáng)離子選擇性的NBC70/NGO30和具有陰離子選擇性的PBC70/PLDH30膜進(jìn)一步集成為三腔室能量收集器件,即BC基復(fù)合膜對(duì)BCC-pairRED裝置(圖3ab。由于相反的擴(kuò)散方向,在海水/河水/海水組合下三腔室器件實(shí)現(xiàn)了0.70 W m?2高輸出功率密度(圖3c),略高于河水/海水/河水組合下的輸出功率密度0.50 W m?2)。由于良好的化學(xué)穩(wěn)定性和環(huán)氧樹(shù)脂的物理限制,即使在60天后BCC-pair RED器件仍具有良好的穩(wěn)定性(圖3d)。 


3. 帶相反電荷的BCC-pair的滲透能收集性能。aBCC-pair RED器件在兩種組合下的電流-電壓曲線;(bBCC-pair RED器件;(c海水/河水/海水組合下RED器件的電流密度和輸出功率密度與不同外接電阻的關(guān)系;(dBCC-pair RED裝置在人工海水和河水中的穩(wěn)定性


  為了探究器件的可擴(kuò)展性,作者擴(kuò)大單膜測(cè)試面積并通過(guò)20個(gè)帶相反電荷的膜單元串聯(lián)來(lái)構(gòu)建BCC-pairRED堆棧以獲得更高的電壓。具有20個(gè)單元串聯(lián)的BCC-pairRED堆棧的開(kāi)路電壓可以達(dá)到2.2 V,足以為計(jì)算器供電并執(zhí)行算術(shù)運(yùn)算(圖4)。 


4.a)串聯(lián)BCC-pairRED器件電壓與單元數(shù)量之間的關(guān)系;(b20個(gè)BCC-pairRED單元串聯(lián)堆棧的電壓;(cBCC-pairRED堆棧為計(jì)算器供電;(d)計(jì)算器放大圖


  該工作以“Enhanced salinity gradient energy harvesting with oppositely charged bacterial cellulose-based composite membranes”為題發(fā)表在《Nano Energy》上。論文的第一作者為東華大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院和德國(guó)哥廷根大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士生盛楠張茗皓,通訊作者為陳仕艷教授、王華平教授和張凱教授。該研究得到德國(guó)科學(xué)基金、國(guó)家自然科學(xué)基金和國(guó)家留學(xué)基金委的支持。


  原文鏈接https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107548

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