亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Enhanced continuous atmospheric water harvesting with scalable hygroscopic gel driven by natural sunlight and wind

吸附 冷凝 材料科学 环境科学 解吸 化学工程 动力学 工艺工程 吸附 化学 气象学 有机化学 物理 量子力学 工程类
作者
Xinge Yang,Zhihui Chen,Chengjie Xiang,Shan He,R.Z. Wang
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:15 (1) 被引量:18
标识
DOI:10.1038/s41467-024-52137-4
摘要

Sorption-based atmospheric water harvesting (SAWH) has received unprecedented attention as a future water and energy platform. However, the water productivity of SAWH systems is still constrained by the slow sorption kinetics at material and component levels and inefficient condensation. Here, we report a facile method to prepare hygroscopic interconnected porous gel (HIPG) with fast sorption-desorption kinetics, high scalability and stability, and strong adhesion property for highly efficient SAWH. We further design a solar-wind coupling driven SAWH device with collaborative heat and mass enhancement achieving continuous water production. Concentrated sunlight contributes to enhancing the desorption and condensation synergistically, and natural wind is introduced to drive the device operation and improve the sorption kinetics. The device demonstrated record high working performance of 14.9 Lwater m−2 day−1 and thermal efficiency of 25.7% in indoor experiments and 3.5–8.9 Lwater m−2 day−1 in outdoor experiments by solar concentration without any other energy consumption. This work provides an up-and-coming pathway to realize highly efficient and sustainable clean water supply for off-grid and arid regions. Sorption-based atmospheric water harvesting (SAWH), despite great promise, is constrained by slow sorption kinetics and inefficient condensation. Here the authors synthesize a hygroscopic interconnected porous gel with excellent sorption kinetics and high scalability and adopt solar concentration strategy for efficient continuous SAWH.
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
杨艳完成签到 ,获得积分10
1秒前
3秒前
6秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
SuzhenZH完成签到,获得积分10
15秒前
朱朱子完成签到 ,获得积分10
16秒前
18秒前
18秒前
19秒前
momo发布了新的文献求助10
21秒前
果冻橙完成签到,获得积分10
23秒前
科研通AI5应助跳跃野狼采纳,获得10
24秒前
怕黑初阳发布了新的文献求助10
25秒前
在水一方应助momo采纳,获得10
26秒前
28秒前
cnbhhhhh发布了新的文献求助10
35秒前
momo完成签到,获得积分10
35秒前
35秒前
怕黑初阳完成签到,获得积分10
40秒前
41秒前
一卷钢丝球完成签到,获得积分10
45秒前
恒温失效发布了新的文献求助10
46秒前
爱静静完成签到,获得积分0
47秒前
50秒前
柚子完成签到 ,获得积分10
53秒前
xxx完成签到,获得积分10
55秒前
聪明勇敢有力气完成签到 ,获得积分10
1分钟前
酷波er应助恒温失效采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
共享精神应助fheu采纳,获得10
1分钟前
标致飞雪发布了新的文献求助20
1分钟前
leslie发布了新的文献求助10
1分钟前
领导范儿应助cnbhhhhh采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
fheu发布了新的文献求助10
1分钟前
江姜酱先生完成签到,获得积分10
1分钟前
康康完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 600
Introduction to Strong Mixing Conditions Volumes 1-3 500
Tip60 complex regulates eggshell formation and oviposition in the white-backed planthopper, providing effective targets for pest control 400
Optical and electric properties of monocrystalline synthetic diamond irradiated by neutrons 320
共融服務學習指南 300
Essentials of Pharmacoeconomics: Health Economics and Outcomes Research 3rd Edition. by Karen Rascati 300
Peking Blues // Liao San 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3800880
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3346424
关于积分的说明 10329241
捐赠科研通 3062881
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1681222
邀请新用户注册赠送积分活动 807463
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 763702