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埃及國家海洋與漁業(yè)研究所和日本廣島大學放射光科學研究所--利用直接太陽能蒸汽生成策略通過由摻雜生物聚合物組合的氧化石墨烯光熱膜實現經濟高效的海水淡化
       本研究詳細介紹了生物聚合物的定性和定量添加的影響,以及干燥方法對制備的光熱膜在使用直接太陽能蒸汽發(fā)電(DSSG)策略海水淡化中的效果的影響。三種天然聚合物(NP)(即醋酸纖維素(CA)、阿拉伯膠(GA)和海藻酸鈉(SA))、一種合成聚合物(即聚乙烯醇;PVA)以不同的(NP/PVA)重量比用于膜的制備,同時添加氧化石墨烯(GO)和二氧化硅氣凝膠(SG)分別作為光熱吸收劑和增強膜的漂浮性。太陽能驅動蒸發(fā)實驗表明,NP/PVA比值的增加可以提高蒸發(fā)速率(ER)。當NP/PVA比例從1:1增加到2:1時,凍干光熱膜在1-太陽光照下的性能(ER = 1.59 ~ 3.62 kg/m2/h)高于凍融膜(ER = 1.36 ~ 2.95 kg/m2/h)。有趣的是,在所有凍干膜中,SA/PVA = 3:1比的SA-膜在1-太陽光照下表現出最優(yōu)性能(ER = 4.33 kg/m2/h)。高ER可以通過以下幾個特征來解釋:在高NP/PVA比下復合膜的親水性增加,采用冷凍干燥方法時內部通道的高微孔結構;高氧化石墨烯含量能有效地將光能轉化為熱能;適當的膜厚(~0.5 mm);除了SG的存在維持膜的可浮性誘導熱局部化。因此,該研究使用生物聚合物氧化石墨烯進行DSSG系統(tǒng)的海水淡化降低了淡水生產的成本。
 

圖1. 本研究中應用的 DSSG 系統(tǒng)示意圖。
 

圖2. 基于醋酸纖維素、阿拉伯膠和藻酸鹽聚合物的不同復合膜。
 
 
圖3. 選定的凍干 NP-PVA/GO-SG 復合膜及其放大倍數為 ×30 和 ×300 的 SEM 顯微照片。
 

圖4. 在1-太陽光模擬器下利用DSSG系統(tǒng)對不同復合膜進行蒸發(fā)性能實驗:(a)重量比為(NP:PVA=2.0:1.0)的凍融膜,(b)重量比為(NP:PVA=2.0:1.0)的凍干膜。
 
 
圖5. 在 1 -太陽光模擬器下利用DSSG系統(tǒng)時,凍融和冷凍干燥方法對不同 (NP/PVA) 比率下不同復合膜的性能和 ER 的影響。
 
       相關研究成果由埃及國家海洋與漁業(yè)研究所、放射光科學研究所和日本廣島大學放射光科學研究所Mohamed I.A. Ibrahim等于2024年發(fā)表在Desalination (https://doi.org/10.1016/j.desal.2024.117481 )上。原文:Cost-effective seawater desalination by photothermal membranes composed of biopolymers-doped graphene oxide using direct solar steam generation strategy

轉自《石墨烯研究》公眾號
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