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瞿金平院士華科大團(tuán)隊(duì) JMCA:規(guī);a(chǎn)可生物降解的多孔泡沫-用于同時(shí)進(jìn)行光熱水蒸發(fā)和熱電
2023-12-07  來源:高分子科技

  水資源短缺和能源危機(jī)是威脅人類社會發(fā)展的兩個(gè)關(guān)鍵問題。將利用太陽能的界面光熱水蒸發(fā)與熱電(TE)模塊相結(jié)合是解決上述問題的最佳方案之一。到目前為止,人們在制備先進(jìn)的光熱材料和設(shè)計(jì)新型蒸發(fā)裝置上做出了巨大的努力。然而,之前開發(fā)的方法或者依賴有毒化學(xué)制劑,或者需要昂貴的高能耗設(shè)備,無法實(shí)現(xiàn)光熱材料的連續(xù)制造,這極大地限制了其大規(guī);a(chǎn)和實(shí)際應(yīng)用。此外,傳統(tǒng)方法制造出的蒸發(fā)器無法生物降解,可能會在海洋中生成白色污染物和微塑料,這對環(huán)境并不友好。因此,如何實(shí)現(xiàn)具有生物可降解能力的太陽能蒸發(fā)器的低成本、規(guī)模化制備至關(guān)重要。


  近日,華中科技大學(xué)瞿金平院士/牛冉研究員團(tuán)隊(duì)提出了一種熔融共混和表面涂覆相結(jié)合的方式構(gòu)建三維可生物降解泡沫,用于有效的太陽能驅(qū)動水蒸發(fā)和熱電聯(lián)產(chǎn)(圖1。將高含量蔗糖(80%)與聚羥基脂肪酸酯(PHA)在拉伸流場主導(dǎo)的擠出機(jī)中共混,之后將蔗糖顆粒提取,得到多孔PHA泡沫,并通過在表面涂覆大量粒狀黑色/親水納米顆粒(BHNPs)制成的光熱涂層。獲得的三維蒸發(fā)器具有多孔結(jié)構(gòu)和超親水性,可確保蒸發(fā)過程中充足的供水(圖2),PHA-6泡沫在1 kW m-2太陽照射下表面溫度最高可達(dá)到70.1℃(圖3),此外,增加三維蒸發(fā)器的高度也可以提高光熱轉(zhuǎn)換能力和蒸發(fā)效率,其中1 kW m-2太陽照射下的蒸汽產(chǎn)率高達(dá)4.33 kg m-2h-1(圖4),同時(shí)具有多場景、長時(shí)間應(yīng)用的能力(圖5)。與熱電模塊組裝成的產(chǎn)電裝置產(chǎn)電功率在1 kW m-2太陽照射下達(dá)到0.8W m-2(圖6。在戶外實(shí)驗(yàn)中,連續(xù)1h的累計(jì)產(chǎn)水量達(dá)到4.24 kg m-2;幾個(gè)熱電裝置串聯(lián)可以為電風(fēng)扇、計(jì)算器和計(jì)時(shí)器等小型設(shè)備供電(圖7)。使用后,PHA-x泡沫在2%的堿性溶液中可以快速降解(圖8)。該工作有望解決偏遠(yuǎn)地區(qū)飲用水和電缺乏的問題。 


PHA-x 泡沫制備示意圖


2 (abPHA-0PHA-6泡沫的光學(xué)圖像(第一列)和掃描電鏡圖像(第二至第四列)。(c) PHA-6泡沫站在樹葉上受到 200 g砝碼拉伸的照片。(d) PHA-6在三個(gè)壓縮-釋放循環(huán)中的應(yīng)力-應(yīng)變曲線。插圖:不同應(yīng)變下的樣品照片。(e) 將 PHA-6PHA-0的底部浸入水中時(shí),水高度與時(shí)間的關(guān)系。插圖為樣品照片。(f) PHA-6PHA-0 泡沫的水接觸角 


3 (a) PHA-6PHA-0在太陽光譜范圍內(nèi)的吸收率。(b) PHA-6PHA-0 在太陽光照射下的表面溫度曲線和 (c) 相應(yīng)的紅外圖像 


4 (a) 太陽能驅(qū)動蒸發(fā)裝置方案。(b) PHA-x蒸發(fā)器在1 kW m-2 光照下的質(zhì)量損失(c) PHA-x1 kW m-2光照下的蒸發(fā)率和相應(yīng)的太陽能蒸發(fā)效率。(d) PHA-x在黑暗中的水質(zhì)量損失和相應(yīng)的蒸發(fā)晗。(e) 不同高度的 PHA-6 蒸發(fā)器在 1 kW m-2光照下的質(zhì)量變損失。插圖為不同高度PHA-6蒸發(fā)器的照片。(f)不同高度的PHA-6蒸發(fā)器在1 kW m-2光照下的表面溫度曲線。(g) 陽光照射下高度為 1、23厘米的PHA-6蒸發(fā)器的紅外圖像。(h) COMSOL仿真顯示不同高度(1、23厘米)PHA-6的溫度分布 


5高度為3厘米的PHA-6 (a) 各種水源和 (b) 一系列模擬鹽水中的蒸發(fā)率。(c) 海水和蒸發(fā)后冷凝水中金屬離子濃度的比較。(d) MBRhB溶液以及蒸發(fā)后冷凝水的紫外-可見吸收曲線。插圖為相應(yīng)水的照片。高度為3厘米的 PHA-6蒸發(fā)器在 (e) 10次光照開關(guān)周期和 (f) 連續(xù)照射5 h的水質(zhì)量變化。插圖:PHA-6蒸發(fā)器上方形成的水蒸氣照片。(g) PHA-6蒸發(fā)器(高度3厘米)在不同太陽強(qiáng)度下的水重量損失。(h) 顯示PHA-6表面在黑暗中鹽溶解過程的照片。(i) 海水蒸發(fā)11小時(shí)前后PHA-6的照片 


6 (a) 有(底部)和沒有(頂部)PHA-6泡沫的TE設(shè)備照片。(b) PHA-6在不同太陽照射強(qiáng)度下的開路電壓和表面溫差。(d) PHA-61個(gè)太陽照射下的電壓和溫度變化。(e) 電流與電壓關(guān)系圖和 (f) 不同太陽輻照強(qiáng)度下的最大功率密度。(g) 1 kW m-2光照下,混合裝置在各種水源中的開路電壓。(h) 在不同的表面溫度下產(chǎn)生的開路電壓。(i) PHA-6和其他報(bào)道的太陽能蒸發(fā)器在1kW m-2光照下的蒸發(fā)和發(fā)電性能圖。 


7 (a) 室外環(huán)境中用于太陽能蒸發(fā)的裝置方案。(b) 自制裝置的照片。(c) 顯示在冷凝器上積聚水滴的照片。(d) 溫度和太陽光照強(qiáng)度的變化; (e) 出水量和海水淡化量的變化。(f) 連續(xù)三天的產(chǎn)水量。(g) 室外環(huán)境中用于熱電發(fā)電的方案和裝置。(h) 開路電壓與時(shí)間的關(guān)系。注意:風(fēng)使電壓波動。(i) 顯示由八個(gè)串聯(lián)熱電模塊供電的小風(fēng)扇或LED顯示屏的照片 


8 (a) PHA-6在不同濃度NaOH溶液中的重量損失率與時(shí)間的關(guān)系。PHA-6 泡沫在 2% NaOH 溶液中(b)降解前降解后 (c) 1天、(d) 5天和 (e) 9天的SEM圖像。插圖為樣品的相應(yīng)照片


  該工作以Mass production of biodegradable porous foam for simultaneous solar evaporation and thermoelectricity generation發(fā)表在Journal of Materials Chemistry A(影響因子11.9)。論文第一作者為湖北大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院2021級聯(lián)培碩士劉志鵬,論文通訊作者華中科技大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院牛冉研究員龔江研究員,論文作者還包括瞿金平院士和博士研究生李小龍。該研究得到國家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金、華南理工大學(xué)廣東省高分子先進(jìn)制造技術(shù)與裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放項(xiàng)目以及新能源化學(xué)與器件創(chuàng)新人才引智基地的資助。


  原文鏈接https://doi.org/10.1039/D3TA06133G


通訊作者簡介

牛冉,華中科技大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院研究員、博士生導(dǎo)師,主要研究領(lǐng)域?yàn)槲⒓{馬達(dá)和新能源材料。目前以第一或通訊作者身份PRLPNAS、Sci. Adv.、ACS Nano、Small、Chem. Eng. J.、J. Mater. Chem. A、Energy Environ. Mater.ACS Appl. Mater. Interfaces等具有重要影響力的國際刊物上發(fā)表SCI論文60余篇,獲授權(quán)專利5項(xiàng),申請專利7項(xiàng)。主持承擔(dān)國家自然科學(xué)基金、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃青年科學(xué)家項(xiàng)目、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃子課題等國家和省部級科技項(xiàng)目多項(xiàng),并獲得湖北省海外高層次人才計(jì)劃、武漢英才等多項(xiàng)榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)。擔(dān)任Rare Metals期刊 (中科院1區(qū),影響因子6.3), ExplorationEnergy Materials期刊青年編委。

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