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[材料资讯] 赵斌元课题组:持续、稳定、高速率的光热/焦耳热界面蒸发助力海水淡化

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发表于 2020-4-3 07:30:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碳材料在能源捕获、存储和利用等方面具有非常广阔的应用前景。近年来,采用太阳光实现高效率界面蒸发成为新的研究热点,在众多新型材料中碳材料表现尤为优异。利用界面蒸发的方式可为清洁能源的高效利用,海水淡化,污水处理等提供新的解决方案。受制于太阳光较低的能量密度(1 kW m 2),目前大多数新型材料可实现太阳能光热界面蒸发速率依然处于较低的水平,仅为自然蒸发速率(0.5 kg m 2 h 1)的3倍左右。而且,利用太阳能光热实现界面蒸发的速率不够稳定,受天气、太阳光辐照昼夜变化等因素的影响,在阴天、夜晚、室内等环境下使用效果较差。采用物理装置汇聚太阳光增强能量的措施,成本较高,这也是目前很多太阳能设备难以大面积推广应用的主要原因之一。基于清洁能源(如太阳能、风等)的电力供给已经大规模应用,尤其离线电力成本逐年降低,为采用新能源供电的界面蒸发提供了新机遇。
最近,上海交通大学赵斌元副教授(Associate Professor Binyuan Zhao)课题组与伦敦城市大学(City, University of London)乔治丹尼斯助理教授、国际化学工业协会(Society of Chemical Industry, SCI)中英分会主席吴卫平博士(Dr Weiping Wu)课题组、牛津大学材料系Robert Bradley教授合作,在介孔碳-地聚物复合结构实现风能、太阳能光热界面蒸发, Advanced Functional Materials, 28, 1870332, 2018, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201870332, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201803266, 环境友好多级孔和大孔碳材料光热蒸发,RSC Advances, 9, 29414, 2019等前期工作的基础上,在持续、稳定、高速率的界面蒸发方面取得了重要进展。他们基于纳米光学超材料和超表面原理,结合一维+二维(1D+2D)材料设计的新思路,发明了一种新型的柔性石墨烯/碳纤维布全碳基复合材料rGO-CC,并设计了复合材料-亲水纤维布-隔热泡沫三层结构用于光热和电热蒸发。其中,巧妙地采用电化学沉积在碳纤维布表面沉积氧化石墨,并通过电加热对氧化石墨进行原位焦耳热还原,制备了石墨烯/碳纤维布复合材料。
       该工作作为正封面(图1)发表在Wiley旗下期刊Advanced Sustainable Systems上(Graphene-Carbon Composites for Solar and Low-Voltage Powered Efficient Interfacial Evaporation. Advanced Sustainable Systems, 4, 1900122, 2020),博士生刘丰华(Fenghua Liu)为论文第一作者,赵斌元副教授和吴卫平博士为通讯作者。
        该结构基于全碳材料,成本低,可柔性折叠弯曲,环境友好,可同时采用太阳能光热能及低驱动压电(仅需1伏到3伏供电)产生的焦耳热,实现高速率、高效率、稳定、绿色环保的界面蒸发。该方案不仅适用于采用清洁能源的海水淡化,还可广泛适用于各类蒸发、蒸馏、污水处理、消毒杀菌等领域。
       碳纤维布柔性优异,电导率高,且紫外、热稳定性好,在可见光及近红外区域的光学吸收较高,与石墨烯复合后其光学吸收能力得到进一步提高,达到97%左右。在一个标准太阳的辐照强度(AM1.5G,1 kW m 2),rGO-CC复合装置的光热蒸发速率达到2.54 kg m 2 h 1,高达水自然蒸发速率的5倍,显著优于其它新型材料。这主要是由于整个复合结构较薄,热量局域化控制效果优异,且该全碳复合材料具有相对较大的孔隙结构和适宜的表面性质,利于蒸汽的传质和快速逸出
石墨烯-碳纤维布复合材料的电化学-焦耳热制备及界面蒸发装置示意图

       此外,他们进一步采用低电压驱动的焦耳热效应,有效的解决了光热蒸发的不稳定和速率低等问题。碳纤维布及其与石墨烯的全碳复合材料,具有高度石墨化的结构,电导性能优良,采用该材料在较低的电压下即可实现显著的焦耳热效应。实验表明,当施加低电压时,表面焦耳加热温度极为容易突破水的沸点(100摄氏度),最高加热温度可达到385摄氏度,而且启动时间短,加热温度可调。随着电压即输入功率的增加,界面蒸发可实现大幅度提升。疏水性碳布在3 伏特低电压下,蒸发速率高达45.87 kg m 2 h 1。
      这项研究工作取得了太阳光热海水淡化、界面蒸发领域的突破性进展。利用电场焦耳热和太阳能光热相结合的策略,有望成为稳定持续、高速率界面蒸发的最有效的解决方案,在海水淡化、污水处理、饮用水净化和新能源利用等方面具有广阔的前景,为可持续发展、环境保护、气候变化和缓解淡水资源短缺等问题提供了一种极具潜力的解决方案。
       论文获得了审稿人高度评价,“Authors of this manuscript mainly report the synthesis of graphene-carbon composites and also their applications in the field of the water evaporation. This work would potentially contribute to the development of the water evaporation, especially, the utilization of low voltages to increase the evaporation rate”,并被Advanced Sustainable Systems选为该刊2020年第4卷第3期正封面(https://onlinelibrary.wiley.com/toc/23667486/2020/4/3)。
      该项目获得了英国创新署(Innovate UK, Grant 104013)、英国研究与创新署(UK Research and Innovation, UKRI),全球研究挑战基金(Global Challenges Research Fund,简称GCRF)和上海市科委(STCSM, Grant 17230732700)的资助。
      原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adsu.201900122
  封面链接:  https://onlinelibrary.wiley.com/toc/23667486/2020/4/3https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adsu.202070005
      文章来源:上海交通大学
      赵斌元,上海交通大学副教授。其中:2001.1-2002.1作为日本科学技术厅STA Fellowship特别研究员在日本科学技术厅从事木质纤维素类废弃物资源转化利用方面的国际合作研究。作为项目第一负责人主持完成了国家自然科学基金项目1项、973预研专项1项。现主持校企合作项目3项,作为第二负责人主持校企合作项目1项,总经费1150万元,已到470万元。在国内外专业期刊上发表研究论文51篇,SCI收录51篇, ISI引用533篇次。授权国家发明专利12项,申请国家发明专利6项。其中1项已转让,标的200万元人民币。引导组建了山东天博晶碳科技有限公司(国家农业科技成果转化项目承担单位)、江苏陆博环保材料有限公司(江苏省“双创”企业)。组建江苏省海洋资源开发研究院海洋先进材料研究所。组建了4个校企联合研究平台。 总体而言,经过十余年的坚持,申请者在低碳材料方向已经形成了自己的特色,在生物质衍生碳质中间相制备、多孔成型材料和多孔复合成型材料制备、在含碳粉体和薄膜制备、环保材料设计和实现、多孔材料表面化学能-电能转化机制和应用、多孔反应器设计和应用等方面形成了一定的优势技术,产学研结合较好。今后将继续在这些方面发展,平衡好基础研究和应用基础研究,并加强碳质中间相的化学结构精细剖析、中间相热解反应机理研究、多孔材料表面化学能转化及利用。

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