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资环所农业环境纳米材料创新团队在提升太阳能驱动污水蒸发处理效率方面取得重大进展

太阳能驱动的界面水蒸发具有节能性、水处理成本低等诸多优点,基于光热材料的界面蒸发器通常依靠其自身特殊的多孔结构且比表面积大,能够与水体紧密接触、充分利用太阳能,使其成为研究热点。此外,对界面蒸发器采用亲水涂层或位点修饰的光热材料,也能调控水分子状态,提升水蒸气产生效率。然而,就特定的光热材料和体系而言,水蒸气扩散速率严重受到光热材料中孔隙的变化的影响,分布不均及孔径不一的孔隙结构与蒸发水分子之间形成强大粘滞力,这严重阻碍太阳能蒸发器的效率。为了应对上述挑战,研究人员主要集中在构建与制备各种结构化多孔光热材料。然而,设计的孔结构是随机的,缺乏有力的理论指导。由于流体粘滞力的存在,流体会沿通道表面形成流速梯度,形成所谓的扩散边界层,产生边界层抑制效应,阻碍水蒸气扩散,降低蒸发效率。特别是,由于扭曲通道和不均匀孔径分布等因素引起的强大粘性力,随机交联孔隙中的边界层厚度显著增大。

针对上述问题,资环所农业环境纳米材料创新团队科研人员从如何消除受限水蒸发边界层效应的角度,提出了低曲率多孔蒸发器(LTPE),以突破长期存在的蒸汽扩散限制。在该设计中,结合理论模拟,所构筑的多孔结构可以有效地消除长距离低曲折通道中的扩散边界层厚度,从而能够以低扩散阻力提高蒸发速率。构筑的LTPE蒸汽扩散速度比传统材料快260%,水分蒸发率达到16.8 Kg/m2/h1。此外,3D结构径向互连通道还可以在任意太阳照射和对流下实现稳定快速的水蒸发,显著提升了室外废水处理能力。


图1. 理论模拟比较不同结构通道边界层抑制效果

图2. 消除低曲折通道中的边界层重叠以增强的蒸汽扩散的研究

图3. 废水处理的LTPE的水分蒸发稳定性的性能研究

上述工作以Improving Solar Vapor Generation by Eliminating the Boundary Layer Inhibition Effect of Evaporator Pores为题发表在美国化学会ACS出版社旗下能源类综合性旗舰期刊ACS Energy Letters上(中科院一区TOP,IF=23.991)。该论文第一署名单位为江苏省农业科学院农业资源与环境研究所,论文第一作者为张志杨博士和徐文龙博士,第一通讯作者为肖清波副研究员,胡米博士和成都大学张东明博士分别参与了蒸发器模型设计和理论模拟方面的工作。此外,中科院苏州纳米所蔺洪振研究员、德国卡尔斯鲁厄理工学院王健博士和成都大学陈瑜副教授在数据分析和论文撰写等方面提供了有力帮助。研究获得国自然面上项目(22078136)、江苏省农业自主创新项目(CX(20)3079)、江苏省农业科学院颠覆性项目(ZX(21)4112)等资金支持。


文章链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.3c00183