顆粒在線訊:隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長,淡水和能源供給已成為當(dāng)今社會的挑戰(zhàn)之一。如何通過可持續(xù)的方式來獲取水與能源已成為迫切需要解決的全球性問題。由于全球水文循環(huán),我們生活的大氣中蘊(yùn)藏著豐富的濕氣資源(約50000 km3),雖無處不在卻較少被有效利用。因此,高效地從空氣中吸收濕氣,并將其用于淡水或能源收集將成為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有效方法。
中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所智能高分子團(tuán)隊(duì)前期受到鐵蘭屬植物從空氣中吸濕行為的啟發(fā),利用親水性的聚甲基丙烯酸鈉/丙烯酰胺的高分子網(wǎng)絡(luò)來容納吸濕性的有機(jī)甘油溶劑,提出了一種仿生吸濕有機(jī)復(fù)合凝膠,用于高效地從空氣吸濕集水(Angewandte Chemie International Edition,2020, 59,19327),該工作得到Nature評述(Nature,2020,584,11)。
由于高的潛熱值(約2450 J g-1),水被認(rèn)為是理想的相變材料,其蒸發(fā)過程可被用于過熱表面的制冷降溫。利用吸濕材料將空氣中的濕氣進(jìn)行富集,可有效地用于器件的蒸發(fā)制冷。近日,研究人員將具有吸濕性的離子液體1-乙基-3-甲基咪唑乙酸鹽([EMIM][Ac])分散在親水性的聚(丙烯酸-co-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸)(P(AA-co-AMPSA))網(wǎng)絡(luò)中,制備出一種兼具強(qiáng)吸濕性和粘附性的離子凝膠(RIG),并將其用于熱電發(fā)電機(jī)(TEG)的蒸發(fā)制冷以提升其電力輸出(圖1a)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,相比于商業(yè)化的金屬散熱器(AHS),吸濕后的RIG能夠幫助TEG器件實(shí)現(xiàn)更明顯且持久的蒸發(fā)制冷效果,且其制冷效果可通過RIG在空氣中吸濕再生而恢復(fù)(圖1b-c)。另外,由于[EMIM][Ac]的引入,在多重超分子相互作用的作用下,RIG在吸濕前后均表現(xiàn)出對TEG表面可觀的粘附強(qiáng)度。RIG在為TEG蒸發(fā)制冷過程中可以保持一個(gè)穩(wěn)定的制冷界面,克服了傳統(tǒng)水凝膠在制冷過程因過度水蒸發(fā)而產(chǎn)生的界面剝離現(xiàn)象?;诖?,RIG能夠?yàn)橐粋€(gè)裝載在一個(gè)動態(tài)的過熱表面(加速度約為63.8 m s-2,表面溫度約為103 ℃)的TEG進(jìn)行有效的蒸發(fā)制冷,以顯著提升其工作效率(圖2)。
相關(guān)研究成果以Atmospheric Hygroscopic Ionogels with Dynamically Stable Cooling Interfaces Enable a Durable Thermoelectric Performance Enhancement為題,發(fā)表在Advanced Materials(DOI:10.1002/adma.202103937)。研究工作得到國家自然科學(xué)基金、中德合作交流項(xiàng)目、中科院前沿科學(xué)重點(diǎn)研究計(jì)劃、中科院國際合作局、王寬誠教育基金等的支持。
圖1.a)吸濕凝膠RIG的構(gòu)建及其蒸發(fā)制冷的工作機(jī)制;b)不同制冷模式下TEG熱端冷端的溫度差;c)RIG用于TEG冷端的蒸發(fā)制冷,以提升其工作效率
圖2.RIG用于動態(tài)穩(wěn)定的蒸發(fā)制冷
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