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利用光热转换布从海水中连续生产淡水和浓缩盐水
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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=https://p6.itc.cn/q_70/images03/20210819/990005eff90b453b8ecf1f257783a5c9.jpeg width="300"></center> <small>[https://www.sohu.com/a/484456042_121123906 来自 搜狐网 的图片]</small> |} '''利用光热转换布从海水中连续生产淡水和浓缩盐水'''[[能源]][[材料]]、环境材料。 关键词: [[太阳能]]<ref>[https://www.sohu.com/a/566246096_99933171 太阳能的优缺点],搜狐,2022-07-11</ref>,光热转换布,海水蒸发,新材料,浓缩盐水 ==应用领域== [[海水]]淡化;太阳能利用;盐业 ==成果简介== ===成果背景=== 淡水资源短缺是全球面临的最严峻问题之一,海水淡化被认为是解决淡水危机的最佳途径。[[传统]]的海水淡化技术往往需要消耗化石能源,不可避免地会造成污染,加重环境负担,太阳能光热海水淡化技术的出现为解决这一问题提供了新途径。太阳能光热海水淡化是指利用太阳光加热海水产生水蒸气,再通过冷凝得到淡水的[[技术]]。这一技术仅通过太阳光和海水就可得到淡水,无需消耗其他化石类能源,因其低价、清洁、可持续的特点而备受关注。目前人们开发出了一系列纳米结构的光热转换薄膜,它们都展现了较好的蒸发性能,已有研究大多将光热转换层直接漂浮在海水表面,再通过太阳光照射产生蒸汽,然而,这种漂浮模式的发展面临五大瓶颈:(1)光热转换层的下表面与海水直接接触,所产生的热会向下层海水传递,造成热损失;(2)漂浮模式仅有上表面发生蒸发,蒸发面积有限;(3)蒸发过程中,海水中的盐会在[[材料]]表面积累,最终析出产生结晶,严重阻碍光吸收,破坏材料微观结构,使蒸发速度显著降低;(4)太阳东升西落,随着太阳高度角逐渐降低,阳光越发倾斜,漂浮模式所能捕获的光能急剧减少,蒸发性能大幅下降;(5)水分子之间的氢键作用较强,水蒸发需要吸收大量热才能进行,蒸发焓较高。为了解决以上难题,东华大学纤维材料改性国家重点[[实验室]]<ref>[https://www.sohu.com/a/359007443_744387 国家实验室和国家重点实验室大盘点【中国科讯】],搜狐,2019-12-08</ref>/材料科学与工程学院陈志钢研究团队发展了多种光热转换织物,并成功用于太阳光驱动的海水蒸发,从海水中连续生产淡水和浓缩盐水。 ==成果进展== ===发展耐洗涤的柔性光热转换布用于连续海水蒸发=== 针对光热海水淡化过程中的析盐问题,受到衣物易清洗、不褪色等特征的激发,本团队发展了新型柔性可清洗的光热转换布。以碳纳米管(CNTs)作为光热转换纳米材料,以聚丙烯腈(PAN)作为基体,通过静电纺丝技术[[成功]]制备了柔性光热无纺布(图1a,b)。这种无纺布由直径约为200 nm的PAN[[纳米纤维]]组成(图1c),纳米纤维中包裹有CNTs(图1d)。 在太阳光照射下,随着蒸发的进行,薄膜表面不断析出盐颗粒,1小时后出现了盐颗粒薄层,5小时后有大量盐颗粒堆积在表面(图2a)。盐颗粒不仅阻碍了入射光,并且使得[[水蒸气]]难以由膜的内部向外扩散,促使蒸发速度从第一小时的1.44 kg m-2 h-1降低到第五小时的0.65 kg m-2 h-1(图2b),下降率达到55%。 ==参考文献== [[Category:500 社會科學類]]
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