发布时间:2021-11-19 11:39 原文链接: 利用非晶中空多壳层纳米材料实现高效光热水净化

  仅利用太阳能即可实现高效水净化,光热蒸水被视为一种获得饮用水的绿色新途径,其核心为光热界面材料。近日,中国科学院过程工程研究所开发出一种具有中空多壳层结构(Hollow Multishelled Structures,HoMSs)的非晶纳米复合物,表现出优异的光热蒸水性能。研究表明,该材料可以有效提升光热转换以及水输运过程,具有高效、高稳定性、高环境耐受力等优点。相关研究成果表在《先进材料》上。

  淡水资源紧缺是人类面临的挑战,科学家期待寻求一种无需耗电、不受地域限制的材料,以实现高效海水淡化及污水净化,光热界面蒸水日渐成为学术界的研究热点。半导体材料由于稳定性高,选材范围广等优势,颇具应用潜力。

  基于前期对HoMS增强物质传递与能量转化的理解,过程工程所研究员王丹团队设计了一种特殊的HoMSs以强化光热蒸水过程。利用该团队发展的次序模板法,研究人员制备了非晶氧化钽/碳复合HoMS材料,并从材料组成、结构出发探索其对光热蒸水行为的增强机制。研究发现,非晶化设计和碳复合可以有效促进太阳能吸收,提升光热转换效率和界面热传导;HoMS纳微结构设计,强化了太阳能捕获,并提供了毛细作用和内建热场,从而加速水的输运。同时,HoMS的孔道结构削弱了孔道表面附近水分子之间的氢键,降低了水的实际蒸发焓,实现了4.02 kg/m2h的光热蒸水速率,并可稳定运行30天以上,速率基本保持不变。

  实验证实,在海水、含重金属离子污水、含病毒水源、强酸强碱溶液等苛刻条件下,该HoMS材料仍可保持高蒸水速率及稳定性。经冷凝收集的清洁水,已达到我国与世界卫生组织的饮用水标准。目前,该研究团队正在制备小型便携式净水设备及海水淡化样机,以满足相关场景下的应用需求。

  研究工作得到国家自然科学基金的支持。

非晶Ta2O5/C-HoMSs高效光热蒸水示意图

相关文章

基于一维纳米材料组装体的太阳光辐射调控智能窗户

在建筑物中,减少空调、暖气等室内温控设备的过度使用,是实现节能减排目标的重要途径之一。窗户作为太阳光辐射能量进入建筑室内的主要媒介,安装可以阻挡太阳光辐射和调节室内温度的智能化窗户对于构筑节能建筑至关......

我国科学家制出绝缘纳米新材料

合肥5月25日电近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队研制出一种高性能纤维素基纳米纸材料,其在极端条件下仍可保持优异的机械和电绝缘性能。相关成果日前发表于《先进材料》。随着人类对南极洲、月球和火星等极端......

2D纳米薄片可在一分钟内制成

日本科学家开发出一种新技术,可以在大约一分钟内制造出仅几纳米厚的二维薄膜材料。借助这一最新技术,非专业人士也能快速制造出高质量的大块纳米薄膜,有望催生制造出各种类型纳米设备的工艺。相关研究刊发于最新一......

国家纳米中心在纳米毒性理论方向最新研究进展

无机纳米材料通过催化作用驱动细胞活性氧(H2O2,O2·-,O2等)发生化学转化,是其毒性等生物学效应的重要来源,由此开展抗菌、抗氧化、抗肿瘤等生物应用是纳米医学的重要课题。中国科学院国家纳米科学中心......

国家纳米中心在纳米毒性理论研究中取得系列进展

无机纳米材料通过催化作用驱动细胞活性氧(H2O2,O2·-,O2等)发生化学转化,是其毒性等生物学效应的重要来源,由此开展抗菌、抗氧化、抗肿瘤等生物应用是纳米医学的重要课题。中国科学院国家纳米科学中心......

英国开发出有降温效果的彩色纳米材料

英国剑桥大学研究人员开发出一种彩色纳米材料,在阳光下能自发降温,用作建筑物、汽车等的表面涂层可大幅减少制冷的能耗,同时满足审美需求。根据美国化学学会最近发布的新闻公报,这种材料由植物纤维素制成,利用纤......

收缩水凝胶扩展纳米制造

美国卡内基梅隆大学和中国香港中文大学的研究人员开发了一种能利用各种材料创建超高分辨率、复杂3D纳米结构的策略。研究成果近日发表在《科学》杂志上。研究团队此次开发的新技术,为微加工领域的长期挑战找到新的......

“七星瓢虫斑点样”耐高压固态纳米材料研制成功

日前,中科院海洋研究所和中科院物理研究所合作,制备出类似七星瓢虫斑点样的银纳米颗粒的表面增强拉曼散射(SERS)基底,具有良好的灵敏度和耐压性,为未来深海原位检测低浓度微生物代谢产物提供了新手段。研究......

科学家新研发耐高压固态纳米材料

 SERS基底的制备工艺示意图(a);和SERS增强机制(b)  海洋所供图 SERS基底的SEM图像(表面银纳米颗粒分布形似七星瓢虫背部图案) 海洋......

中科院成功研发耐高压固态纳米材料

近日,国际学术期刊《SurfacesandInterfaces》报道了中科院海洋所和中科院物理所合作,制备出七星瓢虫状银纳米颗粒的表面增强拉曼散射(SERS)基底,在模拟高压下实现10-6M磷酸乙醇胺......