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文献共享278:经过废旧棉织物晋级改造的双层纤维素界面蒸腾器用于高效太阳能海水淡化

来源:od电竞下载官网    发布时间:2025-02-05 22:56:18

  因为其多孔结构不太杂乱,构建源自生物质或废物流资料(例如纤维素)的高效太阳能驱动界面蒸腾器(SDIE)依然具有挑战性。在此,本文证明废棉织物能够溶解并再生为具有可调通道的气凝胶,合适构建双层 SDIE。该蒸腾器由聚吡咯涂层顶层和亲水底层组成,顶层具有较大孔隙的笔直通道,亲水底层具有较小的孔隙。经过这样的规划,顶层的光热和促蒸腾才能与底层的强毛细管效应相结合,以驱动有用的蒸腾。抱负的蒸腾速率为 3.20 kg m−2h−1,在 1 个太阳照射下,太阳-蒸汽转化功率为 80.0%,蒸腾焓为 962 J g−1。SDIE在海水淡化长时刻运转进程中也表现出较高的净化功率(超越99%),在处理高盐度印染废水中显现出巨大的潜力。总归,这项作业展现了一个将废旧棉织物晋级改造用于海水淡化的事例。

  图3是a) 样品的 WCA 和 b) 带和不带 SFA 的 DLRCA 蒸腾器系统的数码照片;c) RCA和RCA-LN在60%应变下的紧缩应力-应变曲线%应变下的紧缩应力-应变曲线;e) 数码照片显现 RCA-LN 在水中快速形状康复。

  图4是a) DLRCA蒸腾器各部件在干或湿状态下的导热系数;b) 样品在300 nm~2500 nm波长范围内的吸收光谱;c) 光在润滑和粗糙壁通道中屡次散射和吸收的示意图;d) 水蒸腾功用测验设备的设置示意图;e) 枯燥状态下1个太阳光照下RCA的最高外表温度;f) 样品外表温度随时刻的改变和 g) 蒸腾测验期间气凝胶样品在 1 个太阳光照下的红外图画;h) DLRCA蒸腾器在作业中的传热和耗散的拟议机制。

  图5是a)盐水浸泡的气凝胶在1个太阳光照(1 kW·m−2)下的质量改变;b) RCA 和纯水的水蒸腾率和太阳能转化为蒸汽的功率;c) DLRCA蒸腾器与文献报导的纤维素蒸腾器的功用比较; d) DLRCA蒸腾器在0.5至2个太阳光照下的质量改变和e)蒸腾率;f) 东海海水在1个太阳照射下接连太阳蒸腾(12 h)时DLRCA蒸腾器的蒸腾率;g) DLRCA蒸腾器在1个太阳照射下的太阳能驱动海水淡化循环才能;h) 室外太阳能淡水搜集设备示意图;i) DLRCA蒸腾器在室外(我国上海,2023年10月24日)10:00至16:00同步太阳强度、湿度、温度和水蒸腾率试验。

  图6是a) DLRCA蒸腾器接连蒸腾12 h期间的数字图画;b) 低弯曲度多孔结构和高弯曲度多孔结构中盐分散途径示意图;c) DLRCA 蒸腾器在环境条件下自脱盐进程的数码照片;将1.0g NaCl置于浸有10ml东海海水溶液的蒸腾器外表;d) 海水淡化前后海水样品中四种首要离子(Na+、K+、Ca2+、Mg2+)的浓度;MO和MB溶液在太阳能驱动纯化e)和f)吸附前后的紫外吸收光谱;g) MO和MB溶液的净化和吸附功率。

  王碧佳,东华大学化学与化工学院副教授。2002年于南京工业大学高分子系获学士学位,2010年结业于美国内布拉斯加大学有机化学专业,获博士学位。2010年6月至2011年4月在美国内布拉斯加大学任职博士后。2012年2月,参加东华大学化学与化工学院纺织化学与工程系。掌管及参加国家自然科学基金、世界要点研制项目、工程院要点咨询项目、产学研基金和校级基金等10余项。在Angew. Chem.,ACS Sustain. Chem. Eng., Chem. Eng. J., Carbohyd. Polymer.,Cellulose等SCI期刊宣布研讨论文100余篇,并活跃与相关企业协作完成了部分效果的产业化和市场化。兼任世界标准化安排(ISO)天然纤维素纤维作业组(TC38SC23WG2)秘书。

  1.天然高分子功用化及其使用:根据新式绿色纤维素溶剂磷酸,展开多来历纤维素(棉、木浆、竹浆、细菌纤维素等)、甲壳素、丝素等天然高分子资料的溶解再生、均相衍生化和复合资料制备研讨,完成高功用再生纤维/膜/凝胶/多孔资料及其功用性复合物的制备;开发可用于原液上色和涂层收拾的纤维素基大分子上色剂;使用再生天然高分子微纳凝胶的乳化性,以皮克林模板法制备纤维素基导热相变资料、光热相变储能资料等功用性复合资料。

  2.生态染整技能:针对国家双碳方针,研讨典型印染企业水资源耗费特征及废水废水污染物组成及来历,开发无水/少水染色、高重视化学品代替、生物基印染助剂开发、多层级水资源高效使用等技能,构建印染废水近零排放低碳技能系统。

  欢迎各位科研人共享自己的研讨作业,请将研讨作业或自行拟好的推文发送到竹子学术邮箱,竹子学术邮箱为:。