首页 > 化学•材料

苏州大学ACS Nano:纳米通道助力快速薄膜蒸发,实现海水中高效水电联产!

高分子科学前沿 2026-03-25 08:47
文章摘要
背景:海水蒸发蕴含巨大的淡水和能量资源,但传统设计中高效发电所需的薄水膜与高效产水所需的大水通量之间存在根本矛盾,导致难以同时高效获取电力和淡水。研究目的:苏州大学等研究团队提出一种创新的三维模块化架构,旨在通过装饰有纳米通道的模块单元解耦上述冲突,实现海水蒸发过程中水电联产的高效协同。结论:该模块化水电联产器(MWEG)利用三维纳米通道实现快速海水输运,并通过模块化设计增大蒸发面积以维持低湿度和薄水膜蒸发,在1倍和10倍太阳光照下分别展现出优异的发电和淡水产出性能,且具有长期稳定性,为应对能源和水资源短缺提供了新思路。
苏州大学ACS Nano:纳米通道助力快速薄膜蒸发,实现海水中高效水电联产!
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
推荐文献
Issue Editorial Masthead
DOI: 10.1021/elv008i005_2051481 Pub Date : 2026-03-10
IF 4.7 3区 材料科学 Q1
Issue Publication Information
DOI: 10.1021/aev009i005_2050660 Pub Date : 2026-03-09
IF 5.5 3区 材料科学 Q2
最新文章
苏州大学ACS Nano:纳米通道助力快速薄膜蒸发,实现海水中高效水电联产!
苏州大学ACS Nano:纳米通道助力快速薄膜蒸发,实现海水中高效水电联产!
海水覆盖了地球约71%的表面积,吸收着近35%的太阳辐射能。作为地球水循环的关键环节,海水蒸发蕴含着巨大的淡水与能量资源。
16小时前
解放军总医院《自然·通讯》:新型耐酸可注射生物粘合剂实现大范围胃穿孔无缝线修复
解放军总医院《自然·通讯》:新型耐酸可注射生物粘合剂实现大范围胃穿孔无缝线修复
胃穿孔是一种危及生命的外科急症,可引发腹膜炎、败血症甚至多器官功能衰竭,死亡率超过30%。
16小时前
香港理工大学陶肖明教授《自然·通讯》:新型自供电冷却织物,同时实现高效发电与舒适穿戴
香港理工大学陶肖明教授《自然·通讯》:新型自供电冷却织物,同时实现高效发电与舒适穿戴
随着可穿戴电子设备在物联网、健康监测和人机交互等领域的广泛应用,如何为这些设备提供持续、稳定的绿色能源,同时保
16小时前
高粘附性聚合物电解质,登上Nature Synthesis
高粘附性聚合物电解质,登上Nature Synthesis
新型聚合物电解质将锂金属“锁”在连续形核态,实现无枝晶固态电池锂金属电池因其极高的理论比容量而被视为下一代高能
16小时前
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1