智能材料和綠色建筑的發展需要更有效、低耗的控制環境參數的方法,比如溫度、濕度、化學品濃度等。流體操控界面可以在低耗或零能耗的條件下,控制液體和氣體的分布、注入和分離,提高已有系統的效率和功能。在過去十年,界面日光增強蒸發在海水淡化、大氣采水等領域得到了廣泛研究并顯示出廣闊前景。將流體操控界面合理引入,可以為新型日光蒸發界面增添更多的功能和可能性。
圖1:(a)JSDI的獨特室內除濕功能說明。(b)典型的JSDI的設計和制造由三層組成。
圖2:JSDI的單向液體操縱。(a)液滴從JSDI下方注射。(b)液滴從JSDI上方注射。(c)動態水流下,向下的液體滲透仍然被JSDI所阻擋。積水通過親水的虹吸結構被排出和收集。(d)沒有超親水層的緩沖作用,液滴在撞擊時將部分穿過疏水網,導致液體屏蔽失敗。
圖3:霧氣/蒸汽收集下的JSDI的單向液體操縱。(a)霧氣收集實驗被用來說明連續過程的可用性。(b)對于單層疏水網來說,生長的液滴不能上浮,而是變大,最終向下滴落。(c)霧氣收集過程中Janus結構和疏水網的直接比較。(d)集成式集霧器由Janus結構和虹吸結構組成,可以實現霧氣捕捉、液體輸送和水排放的連續過程。(e)單向霧氣收集機制的示意圖。
圖4:JSDI的實驗室內除濕性能。(a)帶有溫度和濕度傳感器的除濕實驗裝置。(b)內部空氣溫度,(c)相對濕度,(d)水溫,以及(e)表面溫度在除濕過程中被連續記錄。(f)不同類型的界面在不同的內水溫度下的水分蒸發率。(g)JSDI在200-2500nm之間的紫外—可見—近紅外(UV-VIS-NIR)光譜。(h)COMSOL模擬了封閉式、半封閉式和開放式系統的蒸汽排放行為。
圖5:JSDI在晴天的實際除濕性能。(a)基于JSDI的智能屋頂的示意圖。(b) 不同天氣條件下智能屋頂的除濕和防水邏輯。(c)JSDI智能屋頂的戶外實驗裝置。JSDI屋頂的制作可以按比例放大。四種測試界面對應的系統除濕性能比較。(d)除濕過程中連續記錄相對濕度、(e)內部空氣溫度和(f)表面溫度。(g)不同容器在實際太陽照射下3小時的水分蒸發率。
JSDI智能屋頂的除濕性能在晴天的真實環境中進行了測試。借助獨特的液體操縱和太陽能蒸發技術,JSDI已經被成功地設計成一個可切換和節能的智能屋頂,其除濕性能已經得到了驗證。當前的JSDI智能屋頂更像是一個排出水汽的窗口,用于控制和降低室內的濕度。該工作的目標是擴展Janus界面和太陽蒸發的研究范圍,以滿足綠色建筑、智能工廠和設備保護等領域的需求。
原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202301421