ເທັກໂນໂລຍີດຳ! ເມື່ອແດດອອກ, ນໍ້າສະອາດມີຢູ່! ວັດສະດຸທີ່ມະຫັດສະຈັນນີ້, ພວກເຮົາເປີດເຜີຍໃຫ້ທ່ານຮູ້!

ການຂາດແຄນນ້ຳຈືດແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ການພັດທະນາສັງຄົມ. ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ 29% ຂອງ​ປະຊາກອນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຂາດ​ນ້ຳ​ດື່ມ​ທີ່​ປອດ​ໄພ, ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ນ້ຳສະອາດ​ຍັງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ປະຊາກອນ​ແລະ​ບັນຫາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. ນ້ໍາສະອາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂາພິບານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນສະພາບການຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ coronavirus (ໂຣກປອດອັກເສບ Neocoronavirus). ການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນຖືວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດສໍາລັບການຜະລິດນ້ໍາສະອາດຈາກນ້ໍາທະເລແລະນ້ໍາເສຍໂດຍນໍາໃຊ້ແສງແດດເປັນພະລັງງານດຽວເທົ່ານັ້ນ. ເທັກໂນໂລຢີແມ່ນອາໄສເຄື່ອງດູດແສງຕາເວັນຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວລະເຫີຍເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຫ້ເປັນຄວາມຮ້ອນເພື່ອຜະລິດໄອນ້ຳ. ເພື່ອບັນລຸອັດຕາການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາສູງແລະປະສິດທິພາບການປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແສງຕາເວັນ, ອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມຄວນຈະມີລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງການດູດຊຶມເພື່ອນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແສງຕາເວັນ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາເພື່ອສະກັດກັ້ນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະຊ່ອງ porous ສາມມິຕິລະດັບ (3D) ສໍາລັບການຂົນສົ່ງນ້ໍາປະສິດທິພາບ. ມາຮອດປະຈຸ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພັດທະນາວັດສະດຸ photothermal ຕ່າງໆໂດຍອີງໃສ່ຄາບອນ (ຕົວຢ່າງ, graphene ຫຼື nanotubes ກາກບອນ), ໂພລີເມີ, ໂລຫະແລະໂລຫະ oxides ແລະປະສົມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະອື່ນໆ.

 

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸຫຼາຍຢ່າງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ສະນັ້ນໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ຈາກປຶ້ມຫົວເລື່ອງຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃນການຜະລິດນ້ຳສະອາດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.

 

  1. ການສື່ສານທໍາມະຊາດ: ໃບຂອງພືດເປັນແຮງບັນດານໃຈຂອງເຄື່ອງຟອກນ້ໍາທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ, ປະສິດທິພາບສູງ

 

ໃບຂອງພືດທີ່ມີເສັ້ນເລືອດທຳມະຊາດແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນຂອງອອສໂມຊິສ, ການຄາຍນ້ຳ ແລະ ການຂັບຖ່າຍເພື່ອຜະລິດນ້ຳສະອາດຫຼາຍໂຕນ, ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານຈາກແສງແດດ. ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກສິ່ງນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນກຸ່ມຂອງ Chun Li ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Qinghua ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບເຄື່ອງກອງນ້ຳທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍແສງແດດເພື່ອການກັ່ນຕອງ ແລະ ການຜະລິດນ້ຳທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ເຄື່ອງກອງນ້ຳທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍແສງແດດນີ້ມີໂພລີ (N-isopropylacrylamide) ໄຮໂດຣເຈວ (PN) ທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ອຸນຫະພູມທາງລົບ ເຊິ່ງຍຶດຕິດກັບ ກະດູກສັນຫຼັງ ໂຟມເມລາມີນ ທີ່ດູດຊຶມນ້ຳໄດ້ ດີ ແລະ ເຄືອບດ້ວຍເຍື່ອກອງກຣາຟີນທີ່ດັດແປງດ້ວຍ PNIPAm (PG) ຢູ່ດ້ານນອກ. ການຈຳລອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂມເລກຸນ ແລະ ຜົນການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລັກສະນະທີ່ດູດຊຶມນ້ຳໄດ້ດີຂອງກະດູກສັນຫຼັງເມລາມີນທີ່ແຂງກະດ້າງໄດ້ເລັ່ງອັດຕາການໃຄ່ບວມ/ຫຼຸດການໃຄ່ບວມຂອງເຄື່ອງກອງນ້ຳ PNPG-F ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພາຍໃຕ້ການສ່ອງແສງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງແດດດຽວກັນ, ໂຄງສ້າງທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງມີເຫດຜົນນີ້ໄດ້ສະໜອງການເກັບກຳ 4.2 kg/m2/h ແລະ ການກຳຈັດໄອອອນ > 99% ສຳລັບ PNPG-F ດຽວຈາກນ້ຳເກືອຜ່ານຜົນກະທົບຮ່ວມກັນຂອງການລະເຫີຍ ແລະ ການຕື່ມນ້ຳຢອດ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ວາດພາບເຖິງການນຳໃຊ້ທີ່ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບລະບົບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍແສງແດດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງນີ້ໃນການນຳໃຊ້ການບຳບັດນ້ຳຕ່າງໆ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕີພິມເປັນບົດຄວາມທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ເຄື່ອງກອງນ້ຳສະອາດທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກໃບໄມ້ພືດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍແສງແດດເພື່ອການຜະລິດນ້ຳສະອາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ" ໃນວາລະສານຍ່ອຍ Nature ການສື່ສານ Nature.

 

  1. ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ: ເຄືອຂ່າຍໂພລີເມີທີ່ມີນ້ໍາສູງຂອງ hydrogels ດູດແສງສະຫວ່າງສໍາລັບການເຮັດຄວາມສະອາດນ້ໍາແສງຕາເວັນ

ການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາຈາກແສງຕາເວັນສໍາລັບການທໍາຄວາມສະອາດນ້ໍາແມ່ນເປັນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ດີສໍາລັບການຜະລິດນ້ໍາຈືດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຜະລິດ vapor ແສງຕາເວັນແມ່ນພະລັງງານຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດນ້ໍາຕ່ໍາພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະພັດທະນາວັດສະດຸໃຫມ່ທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສໍາລັບການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາແລະເລັ່ງການເຮັດຄວາມສະອາດນ້ໍາຈາກແສງຕາເວັນ. ກຸ່ມຂອງສາດສະດາຈານ Guihua Yu ທີ່ Austin, Texas, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ລາຍງານ hydrogel ທີ່ດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ (h-LAH) ປະກອບດ້ວຍ polyvinyl alcohol ແລະ chitosan ເປັນກະດູກສັນຫຼັງ hydration ແລະ polypyrrole ເປັນຕົວດູດແສງສະຫວ່າງ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ພະລັງງານຫນ້ອຍ (< 50% ຂອງປະລິມານນ້ໍາ) ເພື່ອລະເຫີຍນ້ໍາ. ມັນໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດການລະບາຍນ້ໍາຂອງ h-LAH ​​ສາມາດປ່ຽນສະຖານະຂອງນ້ໍາແລະການກະຕຸ້ນນ້ໍາບາງສ່ວນ, ດັ່ງນັ້ນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາ. h-LAH ​​ເພີ່ມການຜະລິດອາຍພິດແສງຕາເວັນຂຶ້ນເປັນສະຖິຕິ ~3.6 kg/m2/h ໃນ 1 ແສງຕາເວັນ. ການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາແສງຕາເວັນທີ່ອີງໃສ່ h-LAH ​​ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວແລະຄຸນສົມບັດ antifouling ຕໍ່ກັບການປົນເປື້ອນ ionic ສະລັບສັບຊ້ອນ. ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕີພິມໃນເອກະສານທີ່ມີຊື່ວ່າ "ໃບຂອງພືດທີ່ໄດ້ຮັບການດົນໃຈເຄື່ອງຟອກຈາກແສງແດດເພື່ອການຜະລິດນ້ໍາສະອາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ" ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ.

 

  1. Angew: ວັດສະດຸ COF ທີ່ມີ superhydrophilicity ແລະການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງຄວາມຍາວຄື້ນກວ້າງສໍາລັບການລະເຫີຍນ້ໍາ photothermal

hydrophobicity ປະກົດຂຶ້ນແລະການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງຈໍາກັດຂອງໂພລີເມີອິນຊີທີ່ມີຮູຂຸມຂົນ, ໂດຍສະເພາະໃນບໍລິເວນໃກ້ກັບອິນຟາເຣດ (NIR), ເປັນສອງຄໍຂວດທີ່ຂັດຂວາງການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາໃນການຜະລິດອາຍນໍ້າແສງຕາເວັນ (SSG). ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນກຸ່ມຂອງ Xiaoli Yan ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Jilin ໄດ້ພັດທະນາໂຄງຮ່າງການອິນຊີ covalent (COF) ໂດຍອີງໃສ່ 1,4,5,8 tetrakis(phenylamino)anthracene-9,10-dione (TPAD) (TPAD-COF), ເຊິ່ງມີລັກສະນະເປັນ superhydrophilicity ແລະການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງຢ່າງກວ້າງຂວາງກວມເອົາ SSG NIR ຈາກພາກພື້ນທັງຫມົດ. TPAD-COF, ເປັນອຸປະກອນການປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດຕິພາບໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມເຕີມໃດໆ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາທີ່ດີເລີດຂອງ 1.42 ກິໂລກຣາມ / m2 / ຊົ່ວໂມງແລະບັນລຸປະສິດທິພາບການແປງພະລັງງານສູງ 94% ພາຍໃຕ້ການ irradiation ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຕາເວັນຫນຶ່ງ. ການຂະຫຍາຍຕື່ມອີກຂອງໄລຍະການດູດຊຶມແສງ COF ທີ່ອີງໃສ່ TPAD ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການດັດແກ້ຫຼັງການສັງເຄາະຂອງໂມເລກຸນ BF2 chelated. ການທົດລອງການຄວບຄຸມລະບົບ ແລະການວິເຄາະຢັ້ງຢືນວ່າ hydrophilicity ຂອງອຸປະກອນການປ່ຽນ photothermal ມີບົດບາດເດັ່ນກວ່າໃນ COFs TPAD ທີ່ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການລະເຫີຍນ້ໍາ photothermal. ວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາ, ຫົວຂໍ້ "Superhydrophilic2D Covalent Organic Frameworks ເປັນ Broadband Absorbers ສໍາລັບການຜະລິດອາຍແກັສແສງຕາເວັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ," ໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານລະດັບສາກົນ Angewise. ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕີພິມຢູ່ໃນວາລະສານລະດັບສາກົນສູງສຸດຂອງ Angew. ເຄັມ. int. Ed.

 

  1. JACS: Hydrophilic-hydrophobic dual-region COF/graphene hydrogel ສໍາລັບການລະເຫີຍນ້ໍາ photothermal

ການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາຈາກແສງຕາເວັນແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີການປິ່ນປົວນ້ໍາແບບຍືນຍົງທີ່ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຂາດແຄນນ້ໍາໃນທົ່ວໂລກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຍ້ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານສູງແລະອັດຕາການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາຕ່ໍາ. ກຸ່ມຂອງສາດສະດາຈານ Arne Thomas ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກຂອງ Berlin, ເຢຍລະມັນ, ລາຍງານໂຄງຮ່າງການອິນຊີ covalent (COF) / graphene dual-region hydrogel ທີ່ມີທັງພາກພື້ນ hydrophilic ແລະ hydrophobic ໃນອຸປະກອນຫນຶ່ງໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕຂອງສະຖານທີ່ງ່າຍດາຍ. COF hydrophilic ກວມເອົາສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາກພື້ນ graphene hydrophobic. ໂດຍການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນຂອງສອງພື້ນທີ່ປຽກ, ໄຮໂດເຈນປະສົມສະແດງໃຫ້ເຫັນການເກັບກ່ຽວແສງສະຫວ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ປະລິມານນ້ໍາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຫຼຸດລົງສໍາລັບການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວດູດແສງຕາເວັນ, hydrogel ພາກພື້ນສອງບັນລຸອັດຕາການຜະລິດ vapor ເຖິງ 3.69 kg/m2/h ສໍາລັບການ irradiation ແສງຕາເວັນ 1 kW (1kw/m2), ເຊິ່ງແມ່ນທຽບກັບວັດສະດຸກ້າວຫນ້າທາງດ້ານອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງ evaporator hydrogel ນີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດນ້ໍາດື່ມຈາກນ້ໍາທະເລແລະສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງການປິ່ນປົວນ້ໍາ. ວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ JACS ເປັນ "A Covalent Organic Framework / Graphene Dual-Region Hydrogel ສໍາລັບການຜະລິດນ້ໍາພະລັງງານແສງອາທິດທີ່ປັບປຸງ", JACS, ວາລະສານສາກົນຊັ້ນນໍາ.

 

  1. ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ: ໂຄງສ້າງຂອງໃບໃບຫອກທີ່ມີແຮງບັນດານໃຈ, ເຄື່ອງລະເຫີຍນ້ໍາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການຜະລິດ vapor ແສງຕາເວັນ interfacial ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການບັນລຸປະສິດທິພາບການປ່ຽນພະລັງງານສູງສໍາລັບການ desalination ແລະການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອັດຕາການລະເຫີຍສູງບໍ່ສາມາດຮັກສາໄວ້ໄດ້ເນື່ອງຈາກການສະສົມຂອງເຫມັນຫຼືເກືອທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ໃນຕົວດູດແສງຕາເວັນ. ການເຊື່ອມໂຊມແມ່ນເລັ່ງຂຶ້ນເມື່ອຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານລະລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ກຸ່ມຂອງສາດສະດາຈານ Jia Zhu ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Nanjing, ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກໂຄງສ້າງຂອງໃບ lily, ໄດ້ອອກແບບໂຄງສ້າງຫຼາຍຂັ້ນຕອນ (Water-lily-inspired Hierarchical Structure (WHS) photothermal-vapor conversion device, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບການປ່ຽນ photothermal 80% ເມື່ອປິ່ນປົວພະຍາດ 10 wt% ຂອງນໍ້າເສຍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ 30 wt. ປະສິດທິພາບການປ່ຽນຄວາມຮ້ອນບໍ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການບຳບັດນ້ຳເກືອທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ແລະນ້ຳເສຍຈົນກວ່າການລະເຫີຍຈະສຳເລັດ (ເຊັ່ນ: “ການລະບາຍນ້ຳສູນ”), ແລະ ພື້ນຜິວຍັງຄົງສະອາດ, ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕີພິມໃນຫົວຂໍ້ “A Water-lily-inspired Hierarchical Design for Stable and Efficient Solar Evaporation of High Salinity Brine”.

 

  1. ພະລັງງານນາໂນ: Molybdenum disulfide ສໍາລັບການລະເຫີຍນ້ໍາ photothermal

 

ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນກຸ່ມຂອງ Lifeng Wan ທີ່ສະຖາບັນວັດສະດຸ Frontier ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Deakin ໄດ້ພັດທະນາຊຸດໂຄງສ້າງ heterostructures disulfide ໂລຫະປະສົມ ແລະ nitride ທີ່ອຸດົມດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນ ສຳລັບການລະເຫີຍນ້ຳແສງອາທິດຜ່ານການຫັນປ່ຽນໄປເຊຍກັນບາງສ່ວນ. ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງສ້າງ heterostructures 2D ທີ່ກ້າວໜ້າເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການດູດຊຶມ spectral ທີ່ດີຂຶ້ນໃນລະດັບອິນຟາເຣດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄມີທີ່ດີເລີດໃນສານລະລາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງນ້ຳ, ກົດ ແລະ ເບດ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ເນື່ອງຈາກຄວາມເຂັ້ມຂອງການດູດຊຶມ spectral ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼຸດລົງ, ອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນແສງອາທິດ MoS2-Mo5N6/ melamine foam (MF) ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາການລະເຫີຍສູງ (2.31 kg m-2h-1) ແລະ ປະສິດທິພາບການປ່ຽນ (106.6%), ເຊິ່ງສູງກວ່າອຸປະກອນແສງອາທິດ MoS2/MF ແລະ MF/ນ້ຳ 1.4 ແລະ 4.7 ເທົ່າຕາມລຳດັບ. ວຽກງານນີ້ສະໜອງຊຸດໂຄງສ້າງ heterostructures 2D-2D TMDs ທີ່ກ້າວໜ້າ - ໂຄງສ້າງ nitride ທີ່ອຸດົມດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດສຳລັບການຜະລິດນ້ຳແສງອາທິດ. ຜົນງານນີ້ໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Nano energy, ເຊິ່ງເປັນວາລະສານລະດັບສາກົນຊັ້ນນຳ, ໃນນາມ “ໂຄງສ້າງ heterostructures 2D-2D ແບບພິເສດຂອງ dichalcogenides ໂລຫະປະສົມ ແລະ nitrides ທີ່ອຸດົມດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນ ສຳລັບການຜະລິດນ້ຳດ້ວຍແສງຕາເວັນ”.

ເຕັກໂນໂລຊີການລະເຫີຍນ້ໍາ photothermal ແສງຕາເວັນຄາດວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນຂອງໂລກຂອງນ້ໍາສະອາດ, ສິ່ງທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂໃນປັດຈຸບັນແມ່ນການກະກຽມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາຂອງວັດສະດຸ photothermal, ປະສິດທິພາບສູງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການເຄື່ອນທີ່ຂອງການນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມການນໍາໃຊ້ປະຕິບັດໄດ້, ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຜົນຫຼາຍໃນອະນາຄົດສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນໆຂອງມະນຸດຊາດ!

 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຟມເມລາມີນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ [email protected] ຫຼື ໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່: +86-28-8411-1861.

ຮູບ​ພາບ​ແລະ​ບົດ​ເລື່ອງ​ບາງ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຈາກ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​, ແລະ​ລິ​ຂະ​ສິດ​ເປັນ​ຂອງ​ຜູ້​ຂຽນ​ຕົ້ນ​ສະ​ບັບ​. ຖ້າມີການລະເມີດໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອລຶບ.