全球有四分之一的人口面臨著水資源短缺的問題,而利用太陽能實(shí)現(xiàn)海水淡化技術(shù)被認(rèn)為是獲取淡水資源的可持續(xù)的途徑。近年來,各國研究者通過在材料設(shè)計(jì)、水/蒸氣/鹽通道以及光熱調(diào)控方面進(jìn)行不斷改進(jìn),以提高蒸發(fā)速率和光熱轉(zhuǎn)換效率。然而,太陽能蒸發(fā)器在面向?qū)嶋H應(yīng)用過程中還面臨著蒸發(fā)器制備繁瑣、材料耐候性差以及長期抗鹽耐用性低的問題。
近日,中國科學(xué)院化學(xué)研究所宋延林研究員團(tuán)隊(duì),利用3D打印技術(shù)構(gòu)筑出一種表面具有仿豬籠草結(jié)構(gòu)的3D 橋拱形太陽能蒸發(fā)器,實(shí)現(xiàn)水供應(yīng)、排鹽、太陽能蒸發(fā)“多合一”功能的連續(xù)蒸發(fā)過程。仿豬籠草結(jié)構(gòu)確保體相水的快速補(bǔ)充與供應(yīng);橋拱形設(shè)計(jì)提供整體結(jié)構(gòu)的均勻連續(xù)性,實(shí)現(xiàn)鹽分的外排,防止鹽的析出;3D結(jié)構(gòu)保證其表面構(gòu)筑薄層液膜以實(shí)現(xiàn)太陽能熱量的局域化,提高光熱轉(zhuǎn)換效率。通過自漂浮式蒸發(fā)器設(shè)計(jì),一個(gè)太陽光下的太陽能蒸發(fā)量為1.64 kg m-2 h-1,能量效率為91%。3D打印和固化過程使得光熱材料嵌入至樹脂內(nèi)部,進(jìn)而提高了蒸發(fā)器的機(jī)械性能與穩(wěn)定性。海水淡化所獲淡水達(dá)到WHO飲用標(biāo)準(zhǔn),并可直接用于農(nóng)作物種植。
圖1 3D打印仿生橋拱形蒸發(fā)器的制備過程
研究人員搭建了DLP連續(xù)3D打印系統(tǒng)(Research, 2018, 2018, 4795604),打印出表面具有仿豬籠草微坑結(jié)構(gòu)的3D橋拱蒸發(fā)器,其對(duì)保證連續(xù)蒸發(fā)起到了關(guān)鍵作用。光熱材料在打印過程中嵌入至基底材料內(nèi)部,能夠保證長期的使用。
圖2 不同結(jié)構(gòu)蒸發(fā)器的蒸發(fā)性能
他們還對(duì)不同結(jié)構(gòu)的蒸發(fā)器進(jìn)行了蒸發(fā)性能測(cè)試,參數(shù)優(yōu)良的蒸發(fā)器的蒸發(fā)速率為1.64 kg m-2 h-1,光熱轉(zhuǎn)換效率為91%。對(duì)蒸發(fā)器表面溫度分布進(jìn)行觀測(cè)發(fā)現(xiàn),蒸發(fā)器表面形成了從橋頂?shù)綐虻椎臏囟忍荻确植肌?
圖3 蒸發(fā)器排鹽機(jī)理探究
在仿豬籠草微坑凹槽的作用下,蒸發(fā)器表面上形成的連續(xù)水膜由上下兩層構(gòu)成:下層的限域?qū)优c上層的自由流動(dòng)層。下層的限域?qū)颖3炙さ倪B續(xù)以快速補(bǔ)充液體;上層的自由流動(dòng)層由于溫度梯度引起的Marangoni對(duì)流速度足夠快,可以抑制鹽在高溫區(qū)域的積聚,實(shí)現(xiàn)長時(shí)期穩(wěn)定排鹽。即使在10 wt% NaCl的鹽水中連續(xù)蒸發(fā)200 h,蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)表面也無鹽分析出,為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化連續(xù)海水淡化提供了新的策略。
圖4 蒸發(fā)器的水凈化能力與農(nóng)作物種植
該研究還創(chuàng)新發(fā)展了海水淡化太陽能蒸發(fā)器的應(yīng)用,搭建出海水淡化-作物種植連動(dòng)系統(tǒng),將獲得的清潔水用于作物種植,為可持續(xù)海島農(nóng)業(yè)種植提供了一種有前景的方案。獲得的清潔水達(dá)到WHO的飲用標(biāo)準(zhǔn),細(xì)胞毒性檢測(cè)驗(yàn)證了其生物安全性。
該工作以“3D Printing a Biomimetic Bridge-Arch Solar Evaporator for Eliminating Salt Accumulation with Desalination and Agricultural Applications ”為題發(fā)表在《先進(jìn)材料》上。論文的第一作者為中科院化學(xué)所碩士生鄒苗苗,通訊作者為宋延林研究員與吳磊副研究員。該項(xiàng)工作得到了科技部、國家自然科學(xué)基金委、北京分子科學(xué)國家研究中心、中國科學(xué)院青年創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)的支持。
原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202102443
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