Super-Hygroscopic Calcium Chloride/Graphene Oxide/Poly(N-isopropylacrylamide) Gels for Spontaneous Harvesting of Atmospheric Water and Solar-Driven Water Release

材料科学 化学工程 相对湿度 石墨烯 水分 低临界溶液温度 聚(N-异丙基丙烯酰胺) 氧化物 解吸 吸附 纳米技术 复合材料 化学 聚合物 有机化学 共聚物 气象学 工程类 冶金 物理
作者
Xuejiao Wang,Dongzhi Yang,Ming Zhang,Qian Hu,Kejing Gao,Jingsheng Zhou,Zhong‐Zhen Yu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (29): 33881-33891 被引量:85
标识
DOI:10.1021/acsami.2c08591
摘要

Although atmospheric water harvesting is a promising approach for extracting clean water in water deficient areas, most atmospheric water collectors require additional energy for releasing the water absorbed. It is still challenging to improve both moisture absorption capacity and desorption efficiency of moisture water collectors. Inspired by clean solar energy and the large humidity difference between day and night, super-hygroscopic calcium chloride (CaCl2)/graphene oxide (GO)/poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) gels are designed for spontaneous collection of atmospheric water in a wide range of relative humidity (RH) followed by solar-driven release of the water absorbed. An optimal CaCl2/GO/PNIPAM hygroscopic gel possesses a hierarchical porous structure with directional water transport channels, facilitating water capture and release, thus exhibiting a high moisture absorption capacity of up to 3.6 g g-1 at an RH of 90%. Driven by simulated sunlight, the solar-thermal energy conversion effect of the GO component triggers a unique hydrophilic-hydrophobic conformational transition and shrinkage of the PNIPAM for efficient release of the water absorbed. The integration of the spontaneous harvesting of atmospheric water and the solar-driven water release makes the super-hygroscopic gels promising for efficiently utilizing atmospheric water for special applications where water is desperately necessary but unavailable.
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