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Ultrathin and Ultrastrong Kevlar Aramid Nanofiber Membranes for Highly Stable Osmotic Energy Conversion

材料科学 芳纶 纳米纤维 反向电渗析 渗透力 化学工程 极限抗拉强度 功率密度 纳米技术 复合材料 正渗透 电渗析 纤维 化学 功率(物理) 反渗透 工程类 物理 量子力学 生物化学
作者
Li Ding,Dan Xiao,Zihao Zhao,Yanying Wei,Jian Xue,Haihui Wang
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:9 (25) 被引量:63
标识
DOI:10.1002/advs.202202869
摘要

An ion-selective membrane can directly convert the osmotic energy to electricity through reverse electrodialysis. However, developing an advanced membrane that simultaneously possesses high power density, excellent mechanical strength, and convenient large-scale production for practical osmotic energy conversion, remains challenging. Here, the fabrication of ultrathin and ultrastrong Kevlar aramid nanofiber (KANF) membranes with interconnected three-dimensional (3D) nanofluidic channels via a simple blade coating method is reported. The negatively charged 3D nanochannels show typical surface-charge-governed nanofluidic ion transport and exhibit excellent cation selectivity. When applied to osmotic energy conversion, the power density of the KANF membrane-based generator reaches 4.8 W m-2 (seawater/river water) and can be further increased to 13.8 W m-2 at 328 K, which are higher than most of the state-of-the-art membranes. Importantly, a 4-µm-thickness KANF membrane shows ultrahigh tensile strength (565 MPa) and Young's modulus (25 GPa). This generator also exhibits ultralong stability over 120 days, showing great potential in practical energy conversions.
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