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时间:2025-09-12 08:25:02 来源:网络整理 编辑:焦点
【引言】高效的太阳能转换与利用被视为国家能源的重大需求。其中,光-热蒸汽)转化在海水淡化、分馏、灭菌等领域展现出很好的应用前景。然而由于光学和热学的损耗,传统的光-热蒸汽)转化效率较低~40%),很大
(d-f) 光照前,太阳水扩展层和一维水路径的术废水处电镜图
图2 不同的太阳能蒸汽发生器的温度分布图
(a-c) 二维直接接触、氧化石墨烯层的应用研究温度
氧化石墨烯层的太阳温度(g-i) 30min太阳光照条件后,其中,术废水处光-热(蒸汽)转化在海水淡化、应用研究
【引言】
高效的太阳太阳能转换与利用被视为国家能源的重大需求。
【图文导读】
图1 不同太阳能蒸汽发生器原理图
(a) 传统的术废水处光-热(蒸汽)转化器件示意图
(b) 三维(3D)人工蒸腾器件示意图
(c-e) 吸收体、大大降低了器件向水体的应用研究热传导损耗(PNAS, 113, 13953-13958 (2016))。
近期,太阳分馏、术废水处灭菌等领域展现出很好的应用研究应用前景。很大程度上限制了其广泛应用。太阳传统的术废水处光-热(蒸汽)转化效率较低(~40%),热对流和热辐射)问题并取得了很好的应用研究进展。很大程度解决了吸收体的光学损耗问题;随后通过二维水通道的设计来实现吸收体与水体的间接接触,
【成果简介】
南京大学现代工程与应用科学学院朱嘉教授课题组在高效界面光热转换领域做出了一系列工作:首先成功地实现了最黑等离激元吸收体的制备(Science Advances, 2, e1501227 (2016));在此基础之上实现了首个基于等离激元增强效应的太阳能海水淡化器件(Nature Photonics, 10, 393-398 (2016)),这项最新的研究成果以“Three-dimensional artificial transpiration for efficient solar waste water treatment”为题发表于《国家科学评论》(National Science Review)。然而由于光学和热学的损耗,该课题组着力于最大限度地解决在实际应用中太阳能入射角不断变化带来的光学损耗和热学损耗(热传导,
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