Confinement Capillarity of Thin Coating for Boosting Solar‐Driven Water Evaporation

材料科学 涂层 光热治疗 纳米颗粒 蒸发 图层(电子) 水蒸气 纳米技术 薄膜 化学工程 气象学 物理 工程类
作者
Zhenxing Wang,Xiaochun Wu,Fang He,Shaoqin Peng,Yuexiang Li
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:31 (22) 被引量:274
标识
DOI:10.1002/adfm.202011114
摘要

Abstract Realizing ultrathin water and generating an abundant water/air interface in the interconnected pores of photothermal materials is an effective way to boost the solar‐driven water evaporation rate, but still a great challenge. Herein, confinement capillarity (CC) of photothermal thin coating on porous sponge for significantly enhancing the solar‐driven water evaporation is proposed. The thin coating is composed of abundant agminated black/hydrophilic nanoparticles (BHNPs), and the channels among the BHNPs can generate strong capillarity for water transportation. Water can be spontaneously limited and transported among the agminated nanoparticles, rather than fill in the interconnected pores of the sponge. Thus, ultrathin water layer can be realized on the outer/inner surface of the sponge skeleton, without precisely controlling water supply. The thin water layer can not only expose as much evaporation area as possible by increasing the vapor escape channel, but also prevent solar energy to heat excess water. Thanks to the CC, the rate of solar steam generation can be greatly improved. Moreover, the photothermal material with CC can maintain its high evaporation rate during the whole day, and can remove the salt during night time, highlighting its recyclability and anti‐salt‐accumulation property. Moreover, the CC can be readily scaled up for practical applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Z_ttkokil完成签到 ,获得积分10
1秒前
gys完成签到,获得积分20
2秒前
2秒前
2秒前
2秒前
3111完成签到,获得积分20
2秒前
2秒前
田様应助小王小王采纳,获得10
3秒前
3秒前
南城发布了新的文献求助10
3秒前
科目三应助宓广缘采纳,获得10
3秒前
3秒前
打球的篮发布了新的文献求助10
4秒前
思源应助诚心的幻柏采纳,获得10
5秒前
陈凯鸿发布了新的文献求助10
6秒前
陈同学发布了新的文献求助10
7秒前
3111发布了新的文献求助10
7秒前
Harrison发布了新的文献求助10
8秒前
传奇3应助文献小白采纳,获得10
9秒前
9秒前
9秒前
赘婿应助陈陈陈采纳,获得10
9秒前
10秒前
幸运发布了新的文献求助10
10秒前
初景应助李婷婷采纳,获得20
10秒前
Kunpeng发布了新的文献求助10
10秒前
zzxiao发布了新的文献求助10
10秒前
lh345769764完成签到,获得积分10
10秒前
赘婿应助陈凯鸿采纳,获得10
11秒前
wbbbb发布了新的文献求助10
12秒前
格洛发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
NexusExplorer应助周晓寒采纳,获得10
13秒前
14秒前
满意无极完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
15秒前
lemonmon完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
Lucas应助寒冷的国采纳,获得10
16秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Physiologic specialization in Peronospora manshurica 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7777040
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9318227
关于积分的说明 20362977
捐赠科研通 7364139
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3318830
关于科研通互助平台的介绍 2466494
邀请新用户注册赠送积分活动 2334013