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四重仿生策略构建自发高效水汽收集表面

时间:2021/11/11 14:18:17   作者:未知   来源:实验室宣传部    浏览:  

联合国2020年《全球水资源开发报告》中就指出,全球有近50%的人口处于不同程度的缺水状态。水雾是淡水资源存在的主要形式之一,其分布广泛且可循环再生,因此开发可高效、稳定收集水汽的功能材料有望改善潮湿但缺水地区的淡水短缺问题,具有重要价值。自然界中存在一些可依靠自身独特结构直接从潮湿环境中汲取水分的生物,为水汽收集材料的设计提供了思路。例如受纳米布沙漠甲虫背部结构启发的超亲水/超疏水复合表面表现出优异集水性能,但疏水表面长时间暴露在高湿环境中易丧失疏水性,不利于长期稳定使用。受猪笼草润滑表面所启发的润滑表面可有效克服超疏水表面在集水中的问题,然而,润滑表面普遍疏水,集水效率不高。尽管可选择亲水润滑油构建润滑表面,但集水性能的提升幅度仍十分有限。

为此,本室将多种生物特性相结合,实现了水收集四个过程(包括提高水汽捕获、促进微液滴融合、加速液体运输、减少收集屏障)的协同优化,制备了具有高水收集性能的图案化润滑-超亲水表面。作者将呼吸图案法与喷墨打印技术相结合,制备了具有超亲水规则凸起结构和稳定润滑区的润滑-超亲水图案化表面。通过对比表面润湿性差异对水汽收集过程的影,发现超亲水区域可有效提升表面的水汽捕获能力,集水效率大幅提高。基于上述结果,受蕨类植物启发,作者进一步优化超亲水图案,制备的仿蕨图案化表面可以自发将融合水滴向“根部”输送(图5),既保证了充足的超亲水区域用于水汽捕获,又有效降低了水收集屏障。该表面实现了水汽捕获、融合、运输以及收集四个过程的同步优化,水收集效率达到2166±71 mg cm2 h1,相比于单一润滑表面提升幅度达到139%

该研究工作以“A Quadruple-Biomimetic Surface for Spontaneous and Efficient Fog Harvesting”为题发表于Chemical Engineering Journal。论文第一作者为博士研究生冯蕊,通讯作者为宋飞教授和王玉忠教授,该工作得到国家自然科学基金(52073189)等项目的资助。


四重仿生策略构建自发高效水汽收集表面



原文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894721017046

 




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