Migration Crystallization Device Based on Biomass Photothermal Materials for Efficient Salt-Rejection Solar Steam Generation

结晶 材料科学 海水淡化 光热治疗 化学工程 超亲水性 太阳能淡化 润湿 纳米技术 化学 复合材料 生物化学 工程类
作者
Jiyan Li,Xu Zhou,Jiayi Zhang,Chao Liu,Fei Wang,Yuting Zhao,Hanxue Sun,Zhaoqi Zhu,Weidong Liang,An Li
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:3 (3): 3024-3032 被引量:89
标识
DOI:10.1021/acsaem.0c00126
摘要

Solar-driven interfacial water evaporation has attracted increasing interest because of its high photothermal conversion efficiency. However, a big challenge still remains as salt crystallization is a bottleneck issue that hinders their practical solar desalination applicability. Herein, we demonstrate a strategy for construction of a salt-rejection solar steam generation system by designing a migration crystallization device (MCD) using superhydrophilic carbonized green algae (SH-CGA) as photothermal materials. By a surface modification, the SH-CGA shows a superhydrophilic wettability which facilitates fast water transportation, in combination with its low thermal conductivity of 0.042 W m–1 K–1, high light absorption (98∼100%), and abundant porosity. The prepared SH-CGA exhibits a high evaporation rate of 1.35 kg m–2 h–1 and conversion efficiency of 83% under 1 kW m–2 illumination. Interestingly, we designed a simple MCD by adding a cotton thread into the margin of SH-CGA for preventing surface crystallization. No obvious salt accumulation was observed after 15 d continuous operation at real sunlight irradiation, and the device realizes the simultaneous collection of salt (24.26 g of NaCl crystallization) and water. This result may provide a novel and versatile way for creation of salt-rejection solar steam generation systems with great potential for practical solar desalination.
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