太阳能驱动的吸附式空气取水(SAWH)技术,作为一种前景广阔的方法,为解决干旱地区水资源短缺问题提供了有效途径。其性能的优劣主要取决于吸附剂的吸湿能力。高负载量的盐基复合吸附剂在低湿度条件下展现出优异的吸湿能力,是目前较为常用的吸湿材料。然而,高盐含量在长期吸湿过程中可能引发盐泄漏风险。为应对这一挑战,一些研究提出了改变吸附剂结构的策略,如采用封装和夹层结构等。然而,这些方法的制备过程相对复杂,能耗较高,同时它们还增加了吸湿性盐与空气接触的阻碍,还可能导致吸湿性盐分散不均和团聚现象,进而降低吸湿能力和动力学性能。因此,探索一种简便的方法,以开发出具有适当盐含量且盐分布均匀的复合吸附剂,显得尤为重要。另一方面,在SAWH过程中,会产生大量的额外热量,包括吸附热和未充分利用的太阳热能。这些热量往往被忽视,但考虑到干旱地区普遍存在的电力短缺问题,设计一种能够利用这些热量进行发电并同时生产淡水的系统,无疑具有重要意义。这样的系统不仅能够提高能源利用效率,还能为干旱地区提供可持续的电力和淡水资源,从而有效应对水资源短缺和能源短缺的双重挑战。
全文链接:
https://doi.org/10.1002/adma.202414285
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