超速网络水凝用于快速太阳能蒸汽发电.
Bin Wang1,2, Hui Zhu1, Huhu Cheng3
1State Key Laboratory of Black Soils Conservation and Utilization, Key Laboratory of Wetland Ecology and Environment, Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130102, China.
研究人员开发了一种具有中孔结构的新型互穿网络水凝 (IPNH). 这种持久的水凝实现了高蒸发率,并为实际应用提供了出色的防性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 水凝蒸发器提供高蒸发率,超过热极限.
- 宏性水凝是高蒸发的首选,但受到孔隙崩和降解的影响.
- 由于盐结晶,杂质和微生物污染,现有的水凝的耐用性有限.
研究的目的:
- 开发一种具有增强耐用性和高蒸发效率的新型水凝蒸发器.
- 调查中性水凝作为巨性水凝的替代品的性能.
- 为了解决当前水凝蒸发器在长期应用中的局限性.
主要方法:
- 制造具有中孔结构 (4.2 nm 孔径) 的互穿网络水凝 (IPNH).
- 描述水凝的结构,水激活和蒸发度.
- 在1太阳辐射下评估水凝的蒸发速度,并评估其耐用性和抗污染性质.
主要成果:
- IPNH的1太阳蒸发率为4.4公斤m−2h−1,超过了许多宏的水凝.
- 由于其密集的水友网络,水凝表现出创纪录的低水蒸发度 (747J/g在23°C).
- 半孔结构确保了长期的耐用性和出色的抗 capability,防止毛孔崩和污染.
结论:
- 开发的中孔性IPNH克服了宏孔性水凝的局限性,提供了卓越的蒸发效率和耐用性.
- 独特的结构可实现高效的水运输和热管理,从而提高性能.
- 这种水凝对水蒸发和相关技术的实际应用具有显著的前景.
更多相关视频
12:07Fabricating Degradable Thermoresponsive Hydrogels on Multiple Length Scales via Reactive Extrusion, Microfluidics, Self-assembly, and Electrospinning
Published on: April 16, 2018
07:32Synthesis of Hydrogels with Antifouling Properties As Membranes for Water Purification
Published on: April 7, 2017
相关概念视频
Maximum Power Transfer
By substituting the entire circuit with...
P-N junction
Fast Decoupled and DC Powerflow
Accelerated Curing of Concrete
Energy Line and Hydraulic Gradient Line
Microbial Fuel Cells
