研究人员开发出可从空气中抽水的凝胶薄膜
研究人员开发出可从空气中抽水的凝胶薄膜,在测试中,集水凝胶能够在一个湿度为 30% 的地区每天吸收 13 升的水。研究人员还认为他们可以提高凝胶的效率,研究人员开发出可从空气中抽水的凝胶薄膜。
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水资源短缺是世界上大部分人口面临的主要问题。数据显示,全球超三分之一的人口生活在干旱地区。这些地区水资源严重短缺,给人们的生活带来诸多不便。
近期,美国得克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的研究人员现在展示了一种低成本的凝胶膜,它可以每天从非常干燥的空气中提取许多升水。这项研究成功已发表在了《自然通讯》杂志上。
这种凝胶由两种廉价而常见的主要成分组成——来自植物细胞壁的纤维素和一种广泛使用的食品添加剂魔芋胶。这两种成分共同作用形成一种凝胶膜,它可以从空气中吸收水分,然后根据需要释放水分,而不需要太多能量。
简单来说,其工作原理是,树胶的多孔结构吸引水分从周围空气中凝结出来。同时,纤维素被设计成对温和的热量做出反应,变成疏水材料,释放捕获的水。
该团队表示,制作凝胶也相当简单。把基本的原料混合在一起,然后倒入模具,两分钟就定型了。然后冷冻干燥,从模具中剥离出来,准备开始工作。它基本上可以被制成任何需要的形状,而且相当容易地以低成本扩大规模。
在一项测试中,凝胶膜能够从空气中挤出惊人数量的水。它能够在一个湿度为30%的地区每天吸收13升的水。即使当湿度下降到15%时,该凝胶每天也能产生超过6升的水。
研究小组表示,这种新型凝胶膜的效率还可以进一步提高,可以通过制造更厚的薄膜、吸收层或其他材料的阵列结构来实现。而且最重要的是,这种材料的生产成本极低,每公斤只需2美元。这是推广这项技术的`另一个主要优势。
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据 BGR 报道,美国得克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员创造了一种集水凝胶,能够从稀薄的空气中吸收水分。这种凝胶可能是革命性的,因为它的成本低,生产过程简单。
这种集水凝胶之所以如此便宜,是因为它由两种主要成分构成。第一种是纤维素,来自植物的细胞壁,可以广泛获得,而且也很容易获得。第二种成分是魔芋胶,这是一种天然的食品添加剂,在全世界被广泛使用。
这两种成分结合在一起,形成了可从空气中吸收水分的凝胶膜。水分被吸收后,也可以很容易地将其释放出来,而且不需要太多的能量来完成。
它的原理是什么呢?根据研究人员在《自然通讯》上发表的论文,多孔结构吸引了周围空气中的水,然后在凝胶内凝结,将其储存起来,要释放它所需要做的就是对纤维素施加温和的热量。当遇到温和的热量时,纤维素会变成疏水性,并释放出捕获的水。这使集水凝胶能够发挥其作用。
在测试中,集水凝胶能够在一个湿度为 30% 的地区每天吸收 13 升的水。即使当湿度下降到 15% 时,该凝胶每天也能产生超过 6 升的水。研究人员还认为他们可以提高凝胶的效率,将使它能够从周围的空气中吸收更多的水。
研究人员说,制作这种凝胶所需要做的就是将基本成分混合在一起。混合后,将成分倒入一个模具中,放置两分钟,然后进行冷冻干燥,并将其从模具中剥离出来,就完成了凝胶的制作。
据悉,这项研究由美国国防部国防高级研究计划局(DARPA)资助,为干旱气候下的士兵提供饮用水是该项目的一个重要目的。研究人员还设想,人们有一天可以在五金店购买并在家中使用这种凝胶薄膜。
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缺水是世界大部分人口面临的主要问题,但只要有合适的设备,就可以从空气中提取饮用水。得克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员现在展示了一种低成本的凝胶薄膜,它甚至可以从非常干燥的空气中每天提取饮用水。
这种凝胶由两种廉价而常见的主要成分组成--来自植物细胞壁的纤维素和魔芋胶,一种广泛使用的食品添加剂。这两种成分共同作用于凝胶薄膜,可以从空气中吸收水分,然后根据需要释放,而不需要很多能量。
首先,魔芋胶的多孔结构吸引水从它周围的空气中凝结出来。同时,纤维素被设计成对温和的热量作出反应,变成疏水性的,释放出捕获的水。
该团队说,制作这种凝胶也相当简单。基本成分混合在一起,然后倒入一个模具中,在那里两分钟就能凝固。之后,它被冷冻干燥,然后从模具中剥离出来,准备开始工作。它基本上可以被制成任何需要的形状,并可以相当容易地以低成本扩大规模。
在测试中,凝胶薄膜能够从空气中拧出数量惊人的水。在相对湿度为30%的情况下,每公斤凝胶每天可以产生13升(3.4加仑)的水,甚至当湿度下降到只有15%时--即使对沙漠空气来说也是很低的--它每天每公斤仍然可以产生超过6升(1.6加仑)的水。
与此前一些研究人员公布的水收集器相比,这是一个巨大的进步。之前最高的是8.66升(2.3加仑),但那是在湿度高得多的空气中。其他人在30%的湿度下最高为5.87升(1.55加仑),或低至1.3升(0.3加仑)。
该团队说,新的凝胶薄膜的效率可以进一步提高,通过创造更厚的薄膜、吸收床或该材料的其他阵列形式。也许最重要的是,这种材料的生产成本极低,每公斤只需2美元。这是扩大该技术规模并将其推广到最需要的偏远地区和发展中国家的另一个主要因素。
这项研究发表在《自然-通讯》杂志上。