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第一作者:JiangWang通讯作者:毛吉富教授和汪军教授通讯单位:东华大学撰稿:LYT

背景介绍

洁净水短缺正困扰着世界各地的许多人,而将淡水从盐类中提取出来是缓解这一危机的一种有益策略。其中,太阳能蒸汽生产技术,由于其耗电少和安装成本低的有点,而被认为是一种绿色的洁净水采集技术。各种光热材料由于其优异的光热转换能力已被开发用作太阳能蒸汽系统的核心元件。此外,太阳能海水淡化装置的结构设计也成为提高效果的研究热点。其中研究考察了高比表面积、阳光多次反射、增强的毛细管效应、和蒸汽快速逃逸的作用。在上述研究中,制备合理的孔隙结构是其共同特点。连续介质成型法是实现这种结构的方法之一,如高温碳化、冷冻干燥、自聚集工艺、水凝胶制备、或直接获得天然多孔材料。另外,颗粒或纤维堆叠也被认为是另一种构建孔隙结构的方法,这种方法往往是将离散的颗粒或纤维凝聚在基体上形成复合结构。然而,大多数材料的成本、脆弱的孔隙结构和工业化的障碍都造成了限制。因此,必须通过工业化的途径使用低成本的原材料制备具有坚固孔隙结构的太阳能蒸汽装置是至关重要的。

研究进展

纺织材料是一种高度柔性的多孔材料,易于工业化,具有良好的孔隙结构鲁棒性和可编程性。根据纤维的细长构型,通过纤维的缠结制备纺织孔结构,并通过光热材料的沉积或选用光热纤维为原料进一步加工成光热蒸发器。考虑到长期使用,仅由光热纤维组成的纺织蒸发器比二次沉积具有更好的鲁棒性。碳纤维的太阳能蒸发效率为98.1%,但其高成本限制了其大规模应用。然而,仍存在相当数量的短碳纤维,由于其生产和应用阶段落后,具有低廉的价格,并且废旧碳纤维的回收受到广泛


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