中科院理化所江雷院士团队《Adv. Mater.》:盐度自适应型纳流体二极管用于高性能盐差发电
2022-06-13 来源:高分子科技
仿生智能人工纳米孔道具有独特的离子传输特性,如离子选择性、离子整流性和离子门控性,使其在生物传感,分子过滤,尤其是盐差发电领域有着重要的应用前景。然而,根据经典的双电层理论,纳流体行为一般只发生在低盐浓度环境中,而在实际的生产生活中,环境溶液往往具有较高的浓度,这极大地限制了离子通道的实际应用。因此,如何制备可适用于宽盐浓度范围的纳米流体系统成为该领域的重大挑战。
图1受三文鱼启发的盐度自适应型纳米流体二极管的示意图。(A) 广盐性鱼类通过生物离子通道吸收或释放离子以调节渗透压;(B) 基于SPEEK/AAO/PPy三明治结构膜的离子二极管示意图;(C,D)三明治结构纳米通道的电镜表征;(E) 盐度自适应型纳米流体二极管的整流方向可随浓度发生逆转。(F,G)纳米通道对不同盐度的自适应调节示意图。
图2 盐度变化引起的聚吡咯侧表面化学和物理性质变化。(A)带正/负电荷的荧光染料对膜进行染色的荧光图像;(B)不同盐浓度下膜的 Zeta 电位;(C)不通盐浓度下聚吡咯的XPS 分析;(D)不同盐度下聚吡咯的原位AFM表征。
图3 三明治膜对高盐环境的动态自适应过程及其在盐差发电中的应用。(A)高盐度下,三明治膜的跨膜离子电流随扫描时间逐渐增大,而低盐度下保持恒定;(B)高盐度下,整流比不断增大,而低盐度下整流比几乎保持不变;(C)膜性能在高低盐度变化下的可逆性;(D)盐差发电电流随时间增长而不断上升;(E)三明治膜的发电电流和功率,输出功率密度在电阻为 1.8 kΩ 时达到最大值 26.22 W/m2;(F)功率与已发表文献的对比;(G)50倍盐度梯度下膜的 I-V 曲线;(H)不同盐度梯度下膜的发功率密度;(I)500倍梯度下发电性能的长期稳定性。
原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202203109
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(责任编辑:xu)
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