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南京大學(xué)朱嘉教授,連發(fā)Nature子刊!

作者介紹
南京大學(xué)朱嘉教授,連發(fā)Nature子刊!
朱嘉,南京大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,國家杰出青年基金獲得者,長期從事基于微納結(jié)構(gòu)的光熱調(diào)控領(lǐng)域的研究。研究方向包括:1)納米光子學(xué);2)低維熱傳輸;3)界面光熱材料;4)輻射制冷。
英國皇家化學(xué)學(xué)會會士,擔(dān)任Nanophotonics責(zé)任編輯與Advanced Photonics的編委。曾獲科學(xué)探索獎(2020)、陳嘉庚青年科學(xué)家獎(2018)、美國光學(xué)學(xué)會青年科學(xué)家獎(2017)、江蘇省五四青年獎?wù)拢?017)、杜邦青年教授獎(2016)、饒毓泰基礎(chǔ)光學(xué)獎優(yōu)秀獎(2016)、麻省理工技術(shù)評論全球青年創(chuàng)新人物獎(2016)等。
2017年,央視以專題報道了被國際權(quán)威雜志《Science》稱為可以為世界解渴的朱嘉教授,其有望帶來高效太陽能海水淡化產(chǎn)業(yè)突破?;赝@幾年的發(fā)展,朱嘉教授在眾多有影響力的期刊上發(fā)表了重要文章,同時將成果進(jìn)行轉(zhuǎn)化,真正做到了將論文成果灑向祖國大地!
南京大學(xué)朱嘉教授,連發(fā)Nature子刊!
2023年4月3日,朱嘉教授就以“Solar steam-driven membrane filtration for high flux water purification”為題在Nature Water發(fā)表了關(guān)于太陽能海水淡化的最新成果!作者設(shè)計了一種界面驅(qū)動的反滲透/納濾裝置,實現(xiàn)了水分子和離子的分離,其在12個太陽光照下,產(chǎn)水量能夠達(dá)到81 kg m-2h-1,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于之前已經(jīng)報道的工作!
南京大學(xué)朱嘉教授,連發(fā)Nature子刊!
實際上,作為一種新興的能量轉(zhuǎn)換方式,界面太陽能蒸發(fā)能夠捕獲太陽能并將產(chǎn)生的熱量用于蒸發(fā)水分子,被認(rèn)為是太陽能轉(zhuǎn)換的重要策略。在過去十年中,太陽能到蒸汽的效率接近熱力學(xué)極限,這也激發(fā)了研究者濃厚的興趣。然而,僅靠提高能源效率并不能推動該領(lǐng)域走向?qū)嶋H應(yīng)用。因此,除了太陽能蒸汽效率或蒸發(fā)通量之外,還應(yīng)考慮不同因素和基本挑戰(zhàn)。
南京大學(xué)朱嘉教授,連發(fā)Nature子刊!
時隔一個月,南京大學(xué)朱嘉教授,美國加州大學(xué)伯克利分校Baoxia Mi和香港理工大學(xué)王鵬教授等人首先討論了太陽能蒸發(fā)的幾個有前途的應(yīng)用,以及相應(yīng)的品質(zhì)因數(shù),其用于清潔水,廢水和鹽水管理,資源回收,滅菌和發(fā)電。然后,作者討論了需要確定的太陽能蒸發(fā)的基本方面,例如微觀傳熱和水分子鍵合,這與蒸發(fā)性能密切相關(guān)。最后,討論太陽能以外的能源,以進(jìn)一步提高蒸發(fā)性能。
相關(guān)文章以“Going beyond efficiency for solar evaporation”為題發(fā)表在Nature Water上。
水蒸氣或蒸汽是一種重要的能源載體,從烹飪、發(fā)電和消毒到水的凈化。然而,由于必須打破大量的氫鍵才能發(fā)生汽化,水從液體到蒸汽的熱驅(qū)動相變處于密集狀態(tài)。
因此,利用清潔和可再生能源來克服巨大的水蒸發(fā)焓(hE≈2431kJ kg-1在30°C時)是極其重要的。由太陽能驅(qū)動的蒸發(fā)是水循環(huán)的關(guān)鍵步驟,但由于其固有的低效率(<20%),只有一小部分陽光可以被水吸收,不能直接驅(qū)動液氣相變化。在過去的幾年里,金屬顆粒和碳基材料已被用于增強太陽能的吸收和熱管理。
人們很快意識到,從太陽能蒸發(fā)效率的角度來看,理想的方法是漂浮在太陽能蒸發(fā)器/吸收器上,在水的頂部表面捕獲太陽能,并將轉(zhuǎn)化為為蒸發(fā)水分子。事實上,這種界面太陽能蒸發(fā)策略已被證明在提高能源效率方面非常高效。基于在材料和結(jié)構(gòu)方面的研究,設(shè)計與光捕獲,熱管理和供水的應(yīng)用逐漸增加,能源效率(η)具有接近92.5%的熱力學(xué)極限。
縱觀光伏發(fā)電的發(fā)展歷史,能源效率一直是光伏發(fā)電領(lǐng)域的重中之重,太陽能蒸發(fā)能源效率的飛躍引發(fā)了人們對各種實際應(yīng)用的興趣,如清潔水生產(chǎn)、廢水和鹵水管理、資源回收、殺菌和發(fā)電。因此,預(yù)計除了太陽-蒸汽效率或快速蒸發(fā)蒸汽通量外,還應(yīng)考慮不同應(yīng)用(包括水、能源和藥物)的因素。
南京大學(xué)朱嘉教授,連發(fā)Nature子刊!
圖1. 界面太陽蒸發(fā)的關(guān)鍵參數(shù)
太陽能蒸發(fā)技術(shù)助力海水淡化
由各種水資源(如海水、微咸水和工業(yè)廢水)的太陽能蒸發(fā)驅(qū)動的淡水資源被認(rèn)為是該領(lǐng)域最有前途的應(yīng)用之一。作為傳統(tǒng)水處理技術(shù)的補充,界面太陽蒸發(fā)為解決日益嚴(yán)重的全球水危機提供了一種新的戰(zhàn)略。
據(jù)估計,這種策略的成本低至0.4-2.2 t-1,這比小型反滲透系統(tǒng)便宜。同時,由冷凝蒸氣產(chǎn)生的淡水在水質(zhì)方面往往優(yōu)于其他水處理技術(shù)。此外,冷凝界面的低效傳熱往往阻礙快速高效的冷凝,導(dǎo)致更強的過飽和,從而降低蒸發(fā)蒸汽通量。
研究顯示,倒置結(jié)構(gòu)被用于增強冷凝,同時最大限度地減少光學(xué)損耗:吸收器放置在冷凝器的頂部,而蒸汽則在底部表面上,避免了光學(xué)損失。具有高導(dǎo)熱性和疏水納米結(jié)構(gòu)的金屬可以用于縮凝,大大提高了縮凝傳熱。
更重要的是,該倒置結(jié)構(gòu)裝置可以方便地結(jié)合多級蒸發(fā)和縮合組件,可以回收蒸汽縮合過程中的焓,以驅(qū)動進(jìn)一步的水蒸發(fā)。然而,雖然每個階段的投資成本幾乎不變,但增加多個階段的邊際效益單調(diào)遞減,導(dǎo)致淡水的單位成本增加。
基于太陽能驅(qū)動吸附的大氣集水技術(shù)是另一種重要的太陽能驅(qū)動水技術(shù),其大氣估計占全球淡水資源的10%。無論地理條件如何,都可以生產(chǎn)清潔的水,這對于遠(yuǎn)離液態(tài)水水源的干旱地區(qū)尤其重要?;谔柲茯?qū)動的大氣水收集通常包括兩個串聯(lián)程序:(1)從環(huán)境中捕獲水蒸氣,(2)通過太陽能加熱釋放蒸汽并冷凝成干凈的液態(tài)水。
南京大學(xué)朱嘉教授,連發(fā)Nature子刊!
表1. 界面太陽蒸發(fā)的應(yīng)用和優(yōu)勢
廢水和鹽水管理
界面太陽蒸發(fā)也被用于處理廢水,如紡織廢物、鹽水和含有高濃度溶解的廢水。需要注意的是,采用傳統(tǒng)的水處理技術(shù)處理高固體含量的廢水往往很具挑戰(zhàn)性,界面太陽蒸發(fā)具有成本低、設(shè)備簡單、耐污、抗高鹽度和低碳足跡等優(yōu)點,被認(rèn)為有望處理高鹽度鹽水,最終實現(xiàn)水和溶質(zhì)的完全分離,或零液體排放。
資源回收
雖然廢水和鹽水中的溶解性固體對污染有潛在的挑戰(zhàn),但它們也為資源回收利用提供了巨大的機會。當(dāng)水蒸發(fā)時,溶解的固體被濃縮并最終沉淀出來。為了方便地收集沉淀的溶質(zhì),實用的策略是開發(fā)三維太陽能蒸發(fā)器,其中沉淀物形成不穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),自然脫落。
此外,在供水中具有梯度的蒸發(fā)器,如顆粒、錐體、柱狀、傘形蒸發(fā)器等,也可以定向/動態(tài)沉淀鹽,避免阻擋陽光,導(dǎo)致良好的鹽回收性能。另一種很有前途的方法包括分離蒸發(fā)表面和光吸收表面,這有效地避免了相應(yīng)的光阻塞問題。
然而,在完成水和溶質(zhì)的分離時,這些材料或結(jié)構(gòu)的再生方法和相應(yīng)的再生效率在以往的工作中很少被研究。
消毒滅菌
蒸汽消毒被認(rèn)為是滅活醫(yī)療設(shè)備和材料上病原體最有效和最可靠的方法之一。然而,傳統(tǒng)的蒸汽消毒主要依賴于電力或現(xiàn)代燃料,這對許多發(fā)展中國家和地區(qū)來說資源有限。
因此,由無處不在的太陽光驅(qū)動的高溫/高壓太陽蒸汽的產(chǎn)生,在這種情況下顯示出了巨大的前景。為了達(dá)到并保持如此高的蒸汽溫度,吸收器和系統(tǒng)都需要精心設(shè)計,因此這通常涉及無機基材料。
研究還表明,基于界面加熱的滅菌階段(加熱、殺菌和冷卻),由于大量降低熱質(zhì)量和熱損失,太陽能蒸汽滅菌器具有巨大的動態(tài)優(yōu)勢。
發(fā)電
蒸汽所攜帶的“自由能”也可以轉(zhuǎn)化為電能,使用集中太陽能發(fā)電廠,集中太陽能產(chǎn)生高溫高壓蒸汽,然后通過熱機發(fā)電。由于集中的太陽能發(fā)電廠需要大型和復(fù)雜的設(shè)施,因此需要開發(fā)分散和低成本的解決方案。
全文總結(jié)
總之,界面太陽蒸發(fā)正在成為一種很有前途的技術(shù),以解決水-能源關(guān)系中的挑戰(zhàn)。其能源效率接近熱力學(xué)極限,豐富了太陽能蒸發(fā)的各種應(yīng)用,包括清潔水生產(chǎn)、廢水和鹽水管理、資源回收、滅菌和發(fā)電。
太陽蒸發(fā)性能從根本上依賴于微觀傳熱,以及水分子的鍵合,這在很大程度上仍未被探索。隨著3D太陽能蒸發(fā)器的出現(xiàn),預(yù)計除了太陽能之外,各種能源都可以用來進(jìn)一步促進(jìn)水的蒸發(fā)。
雖然過去的努力已經(jīng)奠定了堅實的基礎(chǔ),但這只是“開始的結(jié)束”。預(yù)計這一勢頭將在未來十年繼續(xù)進(jìn)行全球合作努力,并成為解決現(xiàn)有挑戰(zhàn)和將上述預(yù)計的應(yīng)用轉(zhuǎn)向可行的工業(yè)化/商業(yè)化技術(shù)的信心來源。在蒸氣產(chǎn)生方面的發(fā)現(xiàn)和經(jīng)驗也可以擴(kuò)展到這里提到的各種應(yīng)用——例如催化、分餾、被動冷卻等——并在液相相變的廣義領(lǐng)域產(chǎn)生更廣泛的影響。
文獻(xiàn)信息
1.https://www.nature.com/articles/s44221-023-00059-8
2.https://www.nature.com/articles/s44221-023-00086-5
3.https://www.cctv.com/
4.https://nanoenergy.nju.edu.cn/zwjj/szdw/index.html

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