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海大黃瑋/張明鑫 Adv. Mater.:納米噴劑增強的水簇蒸發加速海水淡化
2025-03-16  來源:高分子科技

  物質相變過程中的液態水-氣態水轉化機制,是維系地球水循環與工業流程優化的物理基礎。通過調控水分子界面行為,加速太陽能驅動界面水蒸發,成為低能耗地解決全球淡水資源短缺的可行技術路徑。其核心突破點在于:當水分子在納米限域空間中形成亞穩態簇狀結構(水活化)時,氫鍵重構可使相變所需活化能降低34.7%,這種非經典蒸發路徑為突破傳統熱力學限制提供了新可能。


  然而,該領域面臨雙重物理屏障:一方面,具有強水活化能力的疏水納米孔道會引發顯著的毛細屏障效應,導致水的體相傳輸速率下降;另一方面,大孔輸水結構雖然能維持高流量,但其界面與水分子相互作用有效面積小,無法有效破壞水分子氫鍵網絡,致使蒸發焓仍高達2100 kJ/kg以上。這種傳質-活化矛盾具有天然的不可調和性。


將輸水通道與蒸發界面解耦升級蒸發界面的通用方法示意圖


  針對這一跨尺度難題,海南大學黃瑋和張明鑫等人開創性地提出"界面功能解耦-納米限域活化"協同設計理念采用生物質衍生的瓊脂多糖構建具有水簇模板功能的介孔納米凝膠;開發簡易噴涂技術,將納米凝膠噴涂于商業化的傳水基材表面,形成厚度可控的功能界面層。這種分級結構設計成功將輸水通道(基材層)與活化界面(納米凝膠)的空間解耦,界面水蒸發速率提升幅度最高可達297%。普通的廉價無紡布材料,經過噴涂該納米噴劑后,在一個太陽光輻照強度下,其界面蒸發速率可大幅提升至3.26 kg m-2 h-1。


納米凝膠的多級結構


  作者通過分子自組裝技術構建了瓊脂基納米凝膠(NGs),其核心創新在于 疏水介孔與親水基質的協同設計。以硅油(疏水相)和瓊脂(親水相)為原料,通過高溫乳化-冷卻自組裝形成囊泡結構。硅油作為致孔劑,在溶劑萃取后形成疏水介孔通道(孔徑6.2 nm),而瓊脂網絡提供親水基質,確保水分子快速滲透。通過調節瓊脂濃度與混合比例,納米凝膠的流體力學半徑(Rh)可在65118 nm范圍內精確調控(PDI<0.2),滿足不同基材的界面匹配需求。


  作者采用跨尺度表征技術解析納米凝膠的獨特結構。DLS/SLSRh/Rg1Rg為回轉半徑)證實中空囊泡結構。SAXS:六方相散射峰(q1:3:2)顯示表面存在有序柱狀孔,側長8.5 nm。CV-SANS:對比不同D2O/H2O比例的散射曲線,擬合出介孔內徑6.2 nm、長度7.6 nm(圖1d),且溶劑可滲透孔道,降低SLD差異。


納米凝膠的結構研究


創新性解決策略與核心優勢


  本研究突破傳統蒸發材料"一體化"的思維定式,提出界面功能解耦-納米限域活化協同策略,簡化材料多級孔道設計策略,提升水簇蒸發比例。具體如下:


納米噴霧對蒸發材料的界面改性


1.結構解耦設計:


  傳水基底層:選用商業化多孔材料(尼龍織物、輕木等)作為水傳輸主體,利用其固有的大孔結構(平均孔徑150-300 μm)實現高通量輸水。


  水活化功能的蒸發界面層:噴涂介孔納米凝膠(NGs)構建活化界面,該納米凝膠表面具有疏水介孔通道,為水簇形成提供了理想的結構模板,使中間水比例提升至60%。


2.納米限域效應創新:


  疏水介孔內水分子擴散系數(1.92×10?? m2/s)較親水通道提升3倍,促進水簇從蒸發界面快速且穩定地脫離,降低界面能耗。


3.普適性噴涂工藝:


  開發常溫噴涂技術(40 mg/cm2負載量),形成納米級多孔網絡,實現氣/液雙連續傳輸,避免多層結構的界面熱損失。此外,該方案適配多種廉價的商業化多孔材料(水凝膠、木材、濾膜等),大幅度簡化蒸發器的制備,并具有較高商業推廣價值。


納米凝膠增強的水簇蒸發機理示意圖


納米噴霧促進水分蒸發的機理研究


重要研究結果


  納米凝膠噴涂的蒸發器表現出卓越的海水淡化性能,表現如下:


  在0.5/1 sun輻照下,NGs@尼龍織物蒸發速率分別達1.58/3.26 kg·m?2·h?1,大幅超越理論極限(1.47 kg·m?2·h?1),蒸發速率提升幅度高達297%/268%。黑暗環境蒸發速率0.87 kg·m?2·h?1,較基材提升171%。
適用于多種常規基底。作者嘗試了5類基材(包括無紡布、水凝膠、木材、濾膜等),蒸發速率提升幅度達197-297%7天晝夜循環后性能保持率>95%,5次浸泡-蒸發循環后衰減僅14.3%


納米凝膠噴涂的蒸發器的實用性能


  該研究由碩士研究生朱海云為第一作者,海南大學黃瑋張明鑫副研究員為通訊作者,華南理工大學楊俊升老師在理論計算方面提供了重要指導。相關工作得到了國家自然科學基金(52403088, 52162012)、海南省南海新星 (NHXXRCXM202305)等項目的支持。此外作者特別致謝了中國散裂中子源(SANS)和上海光源(SAXS,BL16B19U2)提供的小角散射測試服務,為該納米凝膠結構表征提供了重要的技術支持。


  全文鏈接: 

  https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202419243

  https://doi.org/10.1002/adma.202419243

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(責任編輯:xu)
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