研究并开发了极端环境光热陶瓷纤维膜材料

Ang Pahayagan na Ito(记者Gan Xiao)Wang Yu的团队,Isang Mananaliksik SA国家科学与工程研究所,中国科学学院,中国科学和工程研究所Mataas na basura ng pasinasanan。最近,相关的研究结果已发表在“美国化学学会 - 纳米”中。太阳界面蒸发技术是一种使用太阳能蒸发良好的新技术。由于其占零碳泄漏,高能效率和模块化的好处,因此已成为可持续淡水生产的有效解决方案。但是,诸如在极端环境中传统光热材料的灵活性不足,不良好的katatachachachical和缺乏灵活性等问题将导致蒸发性能迅速降低,这严重阻止了他们的应用程序离子。为了应对这个问题,研究团队引入了一个具有金属和陶瓷的双重性能的材料最大相位,它结合了高硬度,高电阻温度,陶瓷的腐蚀性以及金属的电导率,导热率和辐射性。研究人员通过调节A-position元件(SN/AL)的实心溶液(SN/AL)的一维TI2ALSNC纳米纤维膜合成。该材料不仅具有超过90%的宽光谱吸收率,并且具有高效率的光热转化能力,而且还显示出良好的化学稳定性和机械柔韧性。 TI2ALSNC纳米纤维的亲水表面和多孔结构将显着减少蒸发的焓,形成一个可以轻松蒸发的“中间水”簇,可以有效地改善蒸发性能。基于这种纤维材料,研究团队设计了各种蒸发器结构来减少E能源消耗,并伴随着焦耳的暖入模块,以调整热管理,进一步破坏光热条件下光热蒸发技术的希望。在实验中,在弱光或没有光条件下,蒸发器仅需要低电压的小于3V的电压才能全天生产淡水。此外,蒸发剂可以有效防止盐晶体积累,并在20 wt%高的废水下保持良好的脱盐性能。相关纸张信息:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c03189
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