宁波材料所陈涛、肖鹏/马普所倪锋 Adv. Mater.: 缠结网状大孔凝胶用于快速空气取水
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面对全球性淡水资源短缺的挑战,开发如何有效获取淡水资源的方法至关重要。大气中蕴藏着丰富的淡水资源,其中一部分主要以湿气的形式存在,并分布于地球的每一个角落。近年来,针对淡水短缺问题,有效开发并利用湿气资源成为一种有意义的解决方案。吸附式空气取水 (Sorption-based AWH, SAWH) 技术为此提供了实际的借鉴,其核心在于利用吸附剂自发地汲取周围空气中的湿气分子,并通过合适的方式进行脱附以实现淡水收集。在此过程中,吸附剂的性能往往决定了最终的淡水获取量。吸湿性盐-凝胶复合材料(Hygroscopic salt-hydrogel composites, HSHCs)是通过将吸湿性的无机盐负载到具有溶胀性能的聚合物凝胶中而制得,兼具两者的优点。它们能够在快速吸附湿气的同时,并将其以溶胀的形式储存在聚合物网络中而不发生泄漏,因此被认为是一种理想的SAWH材料选择。然而,HSHCs中致密的聚合物网络结构导致其内部传质速率缓慢,通常表现出较低的SAWH动力学(包括吸湿和脱湿动力学),因而往往呈现出有限的空气取水性能。
研究表明HSHCs的SAWH过程主要受其凝胶内蒸汽传输、表面吸附和液体扩散的影响。因此,近年来研究者们致力于开发不同的策略,如降低材料尺寸或制造多孔凝胶体系,以增加与蒸汽的接触面积、缩短凝胶内部液体扩散距离,以此来实现对于HSHCs的吸湿/脱湿动力学性能的提升。例如,将宏观块状HSHCs转化为更小维度的结构材料,如微凝胶和纤维等,可显著扩大其吸附/脱附表面,进而直接增强其动力学性能。此外,通过冷冻干燥方法将大分子聚合物(如海藻酸钠、聚丙烯酸钠、羟丙基纤维素等)制备成具有多孔结构的气凝胶,也已被证明能有效提升其SAWH动力学。这些方法虽然能够提升HSHCs的动力学性能,但通常会牺牲其溶胀特性,最终导致其SAWH性能不足。与前期主要关注凝胶结构层面设计不同,目前很少有报道通过对其分子层面的凝胶网络优化来促进HSHCs动力学性能的研究。特别是对于目前HSHCs中常用的,具有低成本、稳定的共价网络、可扩展的制造特性等特点的凝胶体系,如聚[2-(甲基丙烯酰基氧基)乙基]二甲基-(3-磺酸丙基)氢氧化铵(PDMAPS)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)等,亟需一种通用的策略来改善其吸湿/解吸动力学速率。
中国科学院宁波材料所智能高分子材料团队陈涛、肖鹏团队 长期从事吸湿聚合物凝胶的构筑及其在大气水收集方面的研究 (Angew. Chem. Inter. Ed. 2020, 59, 19237;Adv. Mater. 2021, 33, 202103937;Matter2022, 5, 2624;Adv. Fiber Mater. 2023, 5, 588等) 。
原文链接
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202314175
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