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研究组聚焦空气取水的先进材料热湿传递全球应用前沿交叉,开展了高效取水材料及循环、热湿传递耦合增效相关研究,进行了水量/能耗模型装置实验验证,致力于解决空气取水领域重难点问题。

研究组目前在顶刊 JouleEES (IF=39.4),Advanced Materials (IF=27.4)Nano Energy, 子刊 NCDevice, CRPS (2)STAR, Natural Sciences发表高水平论文26。发明专利授权3项,公开4项。欢迎志同道合、有相关科研基础的同学加入队伍。

最新成果

1,Tillandsia-Inspired Ultra-Efficient Thermo-Responsive Hygroscopic Nanofibers for Solar-Driven Atmospheric Water Harvesting

Advanced Materials : 材料科学领域领域一区Top, IF=27.4

开发了一种新型复合水凝胶(PNIPAAm-CNTs-PNMA@LiCl),缩写PCP@LiCl,内部温敏组分聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)可以在临界温度下实现亲疏水性的转化,从而使PCP@LiCl将吸附的水以液态直接从材料中挤出,避免了水经历多重气液相变过程造成的能量浪费。团队结合吸附式空气取水的热力学框架和全球高精度气象数据,建立了全球潜能模型并证明了温敏纤维在干旱和半干旱地区的应用价值。这项研究为实现高效的太阳能空气取水技术提供了新的见解。

2,A hydrogel-based moist-electric generator with superior energy output and environmental adaptability

Nano Energy : 纳米能源领域一区Top, IF=16.8

研究通过结合二氧化硅(SiO2)纳米纤维海藻酸钠(SA)和浸渍氯化钙的还原氧化石墨烯(rGO)基体,构建了一种高效的发电膜。所得的SA–SiO2–rGO(SSG)薄膜在80 % RH和30 °C下具有1.6 g/g的较强吸湿能力,离子电导率为1.46 S m,离子电导率相对较高-1。SSG薄膜具有很强的吸湿能力,可以快速实现离子解离,其优异的导电性增强了离子迁移。