已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Confinement Capillarity of Thin Coating for Boosting Solar‐Driven Water Evaporation

材料科学 涂层 光热治疗 纳米颗粒 蒸发 图层(电子) 水蒸气 纳米技术 薄膜 化学工程 气象学 物理 工程类
作者
Zhenxing Wang,Xiaochun Wu,Fang He,Shaoqin Peng,Yuexiang Li
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:31 (22) 被引量:126
标识
DOI:10.1002/adfm.202011114
摘要

Abstract Realizing ultrathin water and generating an abundant water/air interface in the interconnected pores of photothermal materials is an effective way to boost the solar‐driven water evaporation rate, but still a great challenge. Herein, confinement capillarity (CC) of photothermal thin coating on porous sponge for significantly enhancing the solar‐driven water evaporation is proposed. The thin coating is composed of abundant agminated black/hydrophilic nanoparticles (BHNPs), and the channels among the BHNPs can generate strong capillarity for water transportation. Water can be spontaneously limited and transported among the agminated nanoparticles, rather than fill in the interconnected pores of the sponge. Thus, ultrathin water layer can be realized on the outer/inner surface of the sponge skeleton, without precisely controlling water supply. The thin water layer can not only expose as much evaporation area as possible by increasing the vapor escape channel, but also prevent solar energy to heat excess water. Thanks to the CC, the rate of solar steam generation can be greatly improved. Moreover, the photothermal material with CC can maintain its high evaporation rate during the whole day, and can remove the salt during night time, highlighting its recyclability and anti‐salt‐accumulation property. Moreover, the CC can be readily scaled up for practical 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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
ty完成签到 ,获得积分10
2秒前
weiquanli发布了新的文献求助10
2秒前
5秒前
5秒前
高大的曼文完成签到 ,获得积分10
7秒前
申思发布了新的文献求助10
10秒前
13秒前
文艺冷荷完成签到,获得积分10
16秒前
星空下的皮先生完成签到,获得积分10
25秒前
医研丁真完成签到 ,获得积分10
25秒前
ddl发布了新的文献求助30
26秒前
肥波完成签到,获得积分10
31秒前
含蓄的千兰完成签到,获得积分10
35秒前
大勺完成签到 ,获得积分10
35秒前
35秒前
37秒前
38秒前
熙熙发布了新的文献求助10
39秒前
41秒前
43秒前
43秒前
45秒前
lvsehx发布了新的文献求助10
45秒前
yaoyao发布了新的文献求助10
46秒前
48秒前
49秒前
大个应助大海采纳,获得10
49秒前
leclerc完成签到,获得积分10
50秒前
lvsehx完成签到,获得积分20
52秒前
研友_ZGXj48发布了新的文献求助10
53秒前
Husir完成签到,获得积分10
54秒前
贾克斯完成签到,获得积分10
54秒前
爱鱼人士应助熙熙采纳,获得10
58秒前
椰子大王发布了新的文献求助10
58秒前
xizhoulls发布了新的文献求助10
58秒前
59秒前
大海完成签到,获得积分10
1分钟前
牧童发布了新的文献求助50
1分钟前
大海发布了新的文献求助10
1分钟前
江湖小妖完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
【本贴是提醒信息,请勿应助】请在求助之前详细阅读求助说明!!!! 20000
One Man Talking: Selected Essays of Shao Xunmei, 1929–1939 1000
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 900
Yuwu Song, Biographical Dictionary of the People's Republic of China 800
Multifunctional Agriculture, A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development 600
Challenges, Strategies, and Resiliency in Disaster and Risk Management 500
Bernd Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2482898
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2145091
关于积分的说明 5472312
捐赠科研通 1867426
什么是DOI,文献DOI怎么找? 928239
版权声明 563073
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 496653