埃及国家海洋与渔业研究所–利用直接太阳能蒸汽生成策略通过由掺杂生物聚合物组合的氧化石墨烯光热膜实现经济高效的海水淡化

该研究使用生物聚合物氧化石墨烯进行DSSG系统的海水淡化降低了淡水生产的成本。

本研究详细介绍了生物聚合物的定性和定量添加的影响,以及干燥方法对制备的光热膜在使用直接太阳能蒸汽发电(DSSG)策略海水淡化中的效果的影响。三种天然聚合物(NP)(即醋酸纤维素(CA)、阿拉伯胶(GA)和海藻酸钠(SA))、一种合成聚合物(即聚乙烯醇;PVA)以不同的(NP/PVA)重量比用于膜的制备,同时添加氧化石墨烯(GO)和二氧化硅气凝胶(SG)分别作为光热吸收剂和增强膜的漂浮性。太阳能驱动蒸发实验表明,NP/PVA比值的增加可以提高蒸发速率(ER)。当NP/PVA比例从1:1增加到2:1时,冻干光热膜在1-太阳光照下的性能(ER = 1.59 ~ 3.62 kg/m2/h)高于冻融膜(ER = 1.36 ~ 2.95 kg/m2/h)。有趣的是,在所有冻干膜中,SA/PVA = 3:1比的SA-膜在1-太阳光照下表现出最优性能(ER = 4.33 kg/m2/h)。高ER可以通过以下几个特征来解释:在高NP/PVA比下复合膜的亲水性增加,采用冷冻干燥方法时内部通道的高微孔结构;高氧化石墨烯含量能有效地将光能转化为热能;适当的膜厚(~0.5 mm);除了SG的存在维持膜的可浮性诱导热局部化。因此,该研究使用生物聚合物氧化石墨烯进行DSSG系统的海水淡化降低了淡水生产的成本。

埃及国家海洋与渔业研究所--利用直接太阳能蒸汽生成策略通过由掺杂生物聚合物组合的氧化石墨烯光热膜实现经济高效的海水淡化

图1. 本研究中应用的 DSSG 系统示意图。

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图2. 基于醋酸纤维素、阿拉伯胶和藻酸盐聚合物的不同复合膜。

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图3. 选定的冻干 NP-PVA/GO-SG 复合膜及其放大倍数为 ×30 和 ×300 的 SEM 显微照片。

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图4. 在1-太阳光模拟器下利用DSSG系统对不同复合膜进行蒸发性能实验:(a)重量比为(NP:PVA=2.0:1.0)的冻融膜,(b)重量比为(NP:PVA=2.0:1.0)的冻干膜。

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图5. 在 1 -太阳光模拟器下利用DSSG系统时,冻融和冷冻干燥方法对不同 (NP/PVA) 比率下不同复合膜的性能和 ER 的影响。

相关研究成果由埃及国家海洋与渔业研究所、放射光科学研究所和日本广岛大学放射光科学研究所Mohamed I.A. Ibrahim等人于2024年发表在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

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