Confined high-entropy-alloy nanoparticles within graphitic shells for synergistically improved photothermal conversion

材料科学 光热治疗 纳米颗粒 纳米囊 合金 热的 能量转换效率 化学工程 纳米技术 光电子学 复合材料 热力学 物理 工程类
作者
Yijun Liao,Yixing Li,Lianze Ji,Xiaolian Liu,Xiaoyu Zhao,Huawei Rong,Dake Xu,Gaowu Qin,Xuefeng Zhang
出处
期刊:Acta Materialia [Elsevier BV]
卷期号:240: 118338-118338 被引量:49
标识
DOI:10.1016/j.actamat.2022.118338
摘要

High-entropy-alloy nanoparticles (HEA-NPs) have exhibited great potential in solar steam generation, in which their photothermal conversion performances can be optimized through the interband transition (IBTs) between the composing elements. In this work, the HEA-NPs were in-situ confined in the multi-layer graphitic shells ([email protected]NPs) by the arc-discharged plasma approach to achieve a synergistic improvement in the solar steam generation performances. It can be recognized that the graphitic shells not only serve as optical absorbers but also improve the surface temperature ascribed to their low thermal conductivities. The numerical simulation reveals that the electric fields can be accumulated in the graphitic shells over the wavelength regions of 1000 to 2500 nm. As a result, the most optimized [email protected] nanocapsules demonstrated an evaporation rate of 2.66 kg m−2 h−1 under one sun irradiation with an energy conversion efficiency of 98%, and the surface temperature can increase to ∼105 °C within 90 s, demonstrating an effective solar steam generation performance. The present study indicates an insight into the synergistic optical absorption behaviors between HEA-NPs and graphitic shells, and the nanocapsules could be expanded to other solar-thermal conversion 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
WENDY发布了新的文献求助10
刚刚
Murphy~完成签到,获得积分10
1秒前
wangyuq完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
4秒前
李健应助飘逸的黑米采纳,获得10
4秒前
han完成签到,获得积分10
5秒前
oreo完成签到,获得积分10
6秒前
自信鞯发布了新的文献求助10
7秒前
奇思妙想安德鲁完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
10秒前
10秒前
10秒前
10秒前
SY1005完成签到 ,获得积分10
10秒前
11秒前
11秒前
11秒前
12秒前
wang完成签到,获得积分10
12秒前
迷你的水绿完成签到,获得积分10
14秒前
黄小豆完成签到,获得积分10
14秒前
hemafeifei发布了新的文献求助10
15秒前
zjc发布了新的文献求助10
15秒前
啦啦啦完成签到,获得积分10
16秒前
007完成签到,获得积分10
16秒前
可爱的函函应助顺利汉堡采纳,获得30
17秒前
17秒前
18秒前
18秒前
ikun完成签到 ,获得积分10
19秒前
19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
Autoparametric Resonance in Mechanical Systems 1000
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 600
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 500
Auslegungsgeschichte 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 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7643621
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9216671
关于积分的说明 19772710
捐赠科研通 7209018
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3276701
关于科研通互助平台的介绍 2438251
邀请新用户注册赠送积分活动 2274472