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上海交大張垚鑫、上海理工熊婷 Matter Preview 文章:動態水閘促進微納米水膜的形成-從而實現快速太陽能驅動的蒸發
2024-10-12  來源:高分子科技

  太陽能驅動的界面蒸發技術因其卓越的能源效率、低碳足跡、高成本效益和無二次污染等優點被廣泛應用于海水淡化、污水處理、燃料和電力生產及其他能源/環境領域。傳統蒸發器通常依靠毛細作用實現持續供水,這往往會導致水充滿整個多孔結構,從而造成不必要的寄生熱損失。為進一步提高蒸發性能,上海交通大學和上海理工大學研究團隊聯合在期刊Matter上發表題為“Dynamic water gating facilitated the formation of micro-nano water films for rapid solar-driven evaporation”的Preview論文,介紹了微納水膜強化的太陽能界面蒸發結構。



  為降低蒸發界面的寄生熱損失,Wang 等人最近報道了一種具有雙層結構的太陽能蒸發器 (SDWE),它具有動態流體流動控制機制,可實現穩定的薄膜供水和高效蒸發(圖 1A)。該雙層結構由頂部光熱涂層和底部智能基底組成。頂部的聚多巴胺涂層可實現高效的光熱轉換,而底部的熱響應孢粉質則充當“智能門”,實現供水速率的智能調控。具體而言,孢粉質的溫度在光照前無法達到其最低臨界溶解溫度 (LCST),因此它仍然表現出親水性。此時,SDWE 可以從底部水中垂直泵送大量水到其蒸發表面,從而填充 SDWE 的較大孔隙(圖1B)。光照后,孢粉質的溫度超過其LCST,孢粉質層隨即轉變為疏水狀態,阻止孔隙內水的進入,從而促進薄水層的持續供應(圖1B)。在穩定的光照下,SDWE 表面水膜始終以薄膜的形式存在(圖1C),因此在1 sun下實現了3.58 kg m-2 h-1的高蒸發速率。SDWE的高蒸發性能可歸因于界面低熱量損失和低表觀蒸發焓的協同作用。從宏觀上看,與本體水相比,薄水膜提供了更大的有效蒸發面積、抑制了熱量損失并降低了蒸汽傳遞阻力。從微觀上看,薄水層蒸發熵降低,可誘導水分子以團簇形式蒸發,而不是在微通道內單獨蒸發。因此,SDWE 顯示出較低的等效蒸發焓(~1080 J g-1)。 


圖1 光熱蒸發結構中的微納水膜設計

  類似地,成等人從天然巖石中水的存在形態中汲取設計靈感,開發出具有低表面能的多孔材料,構建了微納水膜強化的蒸發結構(圖 1D)。通過調節水膜厚度,該結構在 1 sun下實現了約 2.18 kg m-2 h-1 的高蒸發率。無獨有偶,鎳泡沫表面的CuO 微針也被證明能有效誘導微納水膜的形成。微納水膜的設計理念暗合中國傳統哲學中的陰陽平衡,其中,高傳質速率會增加寄生熱損失,而弱傳質速率會限制蒸發動力學并降低阻鹽性能(圖 1E)。只有通過精確調節微納米水膜厚度實現熱質平衡,SDWE 才能實現高蒸發性能。除了 SDWE,其他先進的蒸發材料也可以基于此原理進行設計。


  原文鏈接 http://dx.doi.org/10.1016/j.matt.2024.08.004

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(責任編輯:xu)
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