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地填写文献信息,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!

Iceberg-inspired solar water generator for enhanced thermoelectricity–freshwater synergistic production

水蒸气 聚光镜(光学) 材料科学 蒸发 热电效应 热电发电机 冷凝 环境科学 光电子学 气象学 光学 热力学 物理 光源
作者
Bingqi Jin,Yingke Lu,Xin Zhang,Xinyao Zhang,Dawei Li,Qingsheng Liu,Bingyao Deng,Haoxuan Li
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:469: 143906-143906 被引量:42
标识
DOI:10.1016/j.cej.2023.143906
摘要

Interfacial solar steam generation has emerged as a promising eco-friendly and low-carbon emission technology to address the global water scarcity. So far, the majority of attention is paid to the improvement of the evaporation rate while the efficient vapor collection sector remains broadly unexploited. Herein, an inverted iceberg-inspired solar water generator (ISWG), consisting of a thermoelectric generator coated by a photothermal agent, a bilayer all-fiber nonwoven fabric and a passive cooling vapor condenser, is constructed. Inspired by the shape of an iceberg, the majority of the ISWG system is underneath the bulk water, leaving only the evaporation section floating on the water. This ISWG system not only avoids the vapor condensation induced solar input loss, but also transfers the heat to the surrounding bulk water, resulting in passive cooled and enhanced vapor collection. Moreover, a thermoelectric generator, which utilizes the temperature difference between the photothermal layer and evaporation layer, is sandwiched for thermal conduction in place of the traditional metal plate. The ISWG can achieve a high vapor collection rate of 1.02 kg m-2 h−1 and extra output electricity with a power of 0.47 W m−2 under sunlight with the ambient temperature at about 42 ℃. This work may pave the way for the development of an efficient solar-induced water-electricity co-generation system in tropical islands.
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
vida完成签到 ,获得积分10
1秒前
chiien完成签到 ,获得积分10
2秒前
墨绾菩提应助虚拟的觅山采纳,获得10
5秒前
小二郎应助LZH采纳,获得10
6秒前
ding应助酷炫初雪采纳,获得10
6秒前
凶狠的映易完成签到 ,获得积分10
11秒前
Lucas应助王禹恒采纳,获得10
11秒前
许多多完成签到,获得积分10
14秒前
wf完成签到,获得积分10
16秒前
华仔应助木木采纳,获得10
17秒前
18秒前
大个应助西西采纳,获得10
23秒前
云中漫步完成签到 ,获得积分10
24秒前
贪玩曼凡发布了新的文献求助10
24秒前
靓丽的傲芙完成签到,获得积分10
25秒前
NiceSunnyDay完成签到 ,获得积分10
26秒前
26秒前
28秒前
Wuyuheng完成签到,获得积分10
29秒前
吴彦祖完成签到,获得积分10
30秒前
山林道发布了新的文献求助10
30秒前
31秒前
尊敬怀柔完成签到 ,获得积分10
33秒前
123发布了新的文献求助10
36秒前
yhl完成签到 ,获得积分10
37秒前
39秒前
木木完成签到,获得积分10
39秒前
科目三应助诺阳采纳,获得10
39秒前
44秒前
木木发布了新的文献求助10
45秒前
在水一方应助细腻的向雪采纳,获得10
46秒前
47秒前
酷炫初雪发布了新的文献求助10
49秒前
Miao完成签到,获得积分10
51秒前
1194831006发布了新的文献求助20
52秒前
58秒前
科研通AI6.4应助酷炫初雪采纳,获得10
58秒前
zhffdss发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
哈哈完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Introduction to Industrial/Organizational Psychology 400
Advances in Design and Control Robust Adaptive Control: Deadzone-Adapted Disturbance Suppression 400
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 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6926572
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8615275
关于积分的说明 18276438
捐赠科研通 6346707
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3072065
关于科研通互助平台的介绍 2105099
邀请新用户注册赠送积分活动 2049223