受制于太陽(yáng)光較低的能量密度(1kWm-2),目前大多數(shù)新型材料可實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能光熱界面蒸發(fā)速率依然處于較低的水平,僅為自然蒸發(fā)速率(0.5 kg m-2 h-1)的3倍左右。而且,利用太陽(yáng)能光熱實(shí)現(xiàn)界面蒸發(fā)的速率不夠穩(wěn)定,受天氣、太陽(yáng)光輻照晝夜變化等因素的影響,在陰天、夜晚、室內(nèi)等環(huán)境下使用效果較差。采用物理裝置匯聚太陽(yáng)光增強(qiáng)能量的措施,成本較高,這也是目前很多太陽(yáng)能設(shè)備難以大面積推廣應(yīng)用的主要原因之一?;谇鍧嵞茉矗ㄈ缣?yáng)能、風(fēng)等)的電力供給已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用,尤其離線電力成本逐年降低,為采用新能源供電的界面蒸發(fā)提供了新機(jī)遇。
碳材料在能源捕獲、存儲(chǔ)和利用等方面具有非常廣闊的應(yīng)用前景。近年來(lái),采用太陽(yáng)光實(shí)現(xiàn)高效率界面蒸發(fā)成為新的研究熱點(diǎn),在眾多新型材料中碳材料表現(xiàn)尤為優(yōu)異。利用界面蒸發(fā)的方式可為清潔能源的高效利用,為海水淡化,污水處理等提供新的解決方案。
近日,上海交通大學(xué)趙斌元副教授(Associate Professor Binyuan Zhao)課題組與倫敦城市大學(xué)(City, University of London)喬治丹尼斯助理教授、國(guó)際化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)(Society of Chemical Industry, SCI)中英分會(huì)主席吳衛(wèi)平博士(Dr Weiping Wu)課題組、牛津大學(xué)材料系Robert Bradley教授合作,在介孔碳-地聚物復(fù)合結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)風(fēng)能、太陽(yáng)能光熱界面蒸發(fā), Advanced Functional Materials, 28,1870332,2018,https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201870332,https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201803266, 環(huán)境友好多級(jí)孔和大孔碳材料光熱蒸發(fā),RSC Advances, 9, 29414, 2019等前期工作的基礎(chǔ)上,在持續(xù)、穩(wěn)定、高速率的界面蒸發(fā)方面取得了重要進(jìn)展。他們基于納米光學(xué)超材料和超表面原理,結(jié)合一維+二維(1D+2D)材料設(shè)計(jì)的新思路,發(fā)明了一種新型的柔性石墨烯/碳纖維布全碳基復(fù)合材料rGO-CC,并設(shè)計(jì)了復(fù)合材料-親水纖維布-隔熱泡沫三層結(jié)構(gòu)用于光熱和電熱蒸發(fā)。其中,巧妙地采用電化學(xué)沉積在碳纖維布表面沉積氧化石墨,并通過(guò)電加熱對(duì)氧化石墨進(jìn)行原位焦耳熱還原,制備了石墨烯/碳纖維布復(fù)合材料。
該項(xiàng)目已獲得了英國(guó)創(chuàng)新署(Innovate UK, Grant 104013)、英國(guó)研究與創(chuàng)新署(UK Research and Innovation, UKRI),全球研究挑戰(zhàn)基金(Global Challenges Research Fund,簡(jiǎn)稱(chēng)GCRF)和上海市科委(STCSM, Grant 17230732700)的資助。
碳纖維布柔性優(yōu)異,電導(dǎo)率高,且紫外、熱穩(wěn)定性好,在可見(jiàn)光及近紅外區(qū)域的光學(xué)吸收較高,與石墨烯復(fù)合后其光學(xué)吸收能力得到進(jìn)一步提高,達(dá)到97%左右。在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)太陽(yáng)的輻照強(qiáng)度(AM1.5G,1 kW m-2),rGO-CC復(fù)合裝置的光熱蒸發(fā)速率達(dá)到2.54 kg m-2 h-1,高達(dá)水自然蒸發(fā)速率的5倍,顯著優(yōu)于其它新型材料。這主要是由于整個(gè)復(fù)合結(jié)構(gòu)較薄,熱量局域化控制效果優(yōu)異,且該全碳復(fù)合材料具有相對(duì)較大的孔隙結(jié)構(gòu)和適宜的表面性質(zhì),利于蒸汽的傳質(zhì)和快速逸出(圖3所示)。