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安徽大學(xué)Yupeng Yuan等--高穩(wěn)定Cu/W18O49@Graphene材料同步高效凈化太陽(yáng)能水蒸發(fā)過(guò)程中揮發(fā)性有機(jī)化合物
        太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)的清潔水生產(chǎn)受到揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)的挑戰(zhàn),揮發(fā)性有機(jī)化合物對(duì)蒸餾水中的健康構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。在這里,我們開(kāi)發(fā)了一種Cu/W18O49@Graphene解決揮發(fā)性有機(jī)物污染的光熱光催化材料。Cu和W18O49之間的等離子體耦合增強(qiáng)了光吸收,1–2層石墨烯封裝保護(hù)W18O49內(nèi)的氧空位,同時(shí)促進(jìn)熱電子提取,有效緩解其超快弛豫。密度泛函理論計(jì)算表明,揮發(fā)性有機(jī)物在石墨烯上的吸附增強(qiáng)。這些協(xié)同作用解決了W18O49中的氧空位衰變問(wèn)題,并為氣-液-固三相光催化反應(yīng)提供了更多的活性位點(diǎn)。與三維浮動(dòng)蒸發(fā)器基板集成,優(yōu)化的Cu/W18O49@Graphene該材料在1次太陽(yáng)照射(1 kW m–2)下實(shí)現(xiàn)了1.41 kg m–2 h–1的有效水蒸發(fā)率(效率為88.6%)、非凡的穩(wěn)定性(>120 h)和99%的苯酚去除率。這項(xiàng)工作為緩解太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)的水蒸發(fā)中的揮發(fā)性有機(jī)物污染提供了一個(gè)有前景的解決方案。

 
圖1. a)示意圖Cu/W18O49@Graphene合成程序;(b) Cu的TEM和(c,d)HRTEM圖像Cu/W18O49@Graphene;(e) HAADF-STEM圖像與元素映射圖像Cu/W18O49@Graphene;(f) W18O49、Cu/W18O49和Cu /W18O49@Graphene的拉曼光譜;(g) W18O49和Cu/W18O49@Graphene的EPR譜;(h) W18O49、Cu/W18O49和Cu /W18O49@Graphene的紫外-可見(jiàn)-近紅外吸收光譜。

 
圖2. (a)照片顯示Cu/W18O49@Graphene/PDMS系統(tǒng)在樹(shù)葉上的位置。右圖分別為PDMS、W18O49/PDMS和Cu/W18O49@Graphene/PDMS系統(tǒng)的俯視圖。(b)Cu/W18O49@Graphene/PDMS中孔隙率的SEM圖。(c) Cu/W18O49@Graphene/PDMS的元素映射。(d) PDMS、W18O49/PDMS和Cu/W18O49@Graphene/PDMS系統(tǒng)在1次太陽(yáng)照射下的紅外熱像圖。(e) 1次太陽(yáng)照射下PDMS、W18O49/PDMS、Cu/W18O49/PDMS、Cu/W18O49@Graphene/PDMS的頂面溫差。(f) Cu/W18O49@Graphene/PDMS體系的親水性表面和(g)疏水性內(nèi)部。(h)不同系統(tǒng)在1太陽(yáng)(1 kW m-2)下的水分蒸發(fā)性能。(i)不同系統(tǒng)在1太陽(yáng)(1 kW m-2)下的長(zhǎng)期蒸發(fā)性能。

 
圖3. (a)冷凝水收集裝置示意圖。(b)不同系統(tǒng)在1次太陽(yáng)照射下蒸餾水蒸發(fā)后的殘留苯酚。
(c)不同報(bào)道的光催化-光熱系統(tǒng)的苯酚去除效率。(d)在重復(fù)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中蒸餾水中殘留的苯酚。
(e)太陽(yáng)照射下自由基的EPR分析。

 
圖4. 室外水分蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)。室外實(shí)驗(yàn)于2023年7月在安徽大學(xué)環(huán)境教學(xué)樓草坪上進(jìn)行。
收集蒸餾水,連續(xù)監(jiān)測(cè)有機(jī)化合物濃度和鹽度。實(shí)驗(yàn)時(shí)間為11:30 ~ 14:30,時(shí)間為3 h,平均光強(qiáng)為800 W m-2。(a)冷凝水收集裝置數(shù)字圖像。(b)蒸發(fā)速率與太陽(yáng)光強(qiáng)度的關(guān)系。(c)照片顯示Cu/W18O49@Graphene/PDMS蒸發(fā)器對(duì)甲基橙、亞甲基藍(lán)和苯酚的凈化性能。顏色反應(yīng)后苯酚的初始水和冷凝水。(d-f)收集的蒸餾水與含MO、MB和苯酚的模擬廢水的紫外-可見(jiàn)吸收光譜比較。插圖顯示了不同污染物的分子模型。(g)太陽(yáng)能淡化后蒸餾水和天然海水(東海,平均鹽度= 3.1-3.2 wt %)中4種原生金屬離子的鹽度測(cè)定。(h-j)海水、生活用水、蒸餾水經(jīng)太陽(yáng)能淡化后的電阻。單位為MΩ。

 
圖5. (a) W18O49和(b) Cu/W18O49@Graphene在400 nm激發(fā)后的fs-TA光譜二維偽彩色圖。
(c) W18O49和Cu/W18O49@Graphene的fs-TA動(dòng)力學(xué)及其擬合結(jié)果。Cu/W18O49@Graphene: (d) O1s, (e) W4f, (f) C1s在不同反應(yīng)條件下的原位XPS光譜。OL:點(diǎn)陣氧;
OV:氧空位;OA:吸附氧。(g)投影視圖顯示W(wǎng)18O49與Cu NPs結(jié)合或用石墨烯層封裝后電荷密度的重新分布。青色球和棕色球分別代表Cu原子和C原子。(h) Cu/W18O49@Graphene復(fù)合材料對(duì)水和苯酚的吸附能示意圖。
 
      相關(guān)研究成果由安徽大學(xué)Yupeng Yuan等人2023年發(fā)表在Nano Letters (鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c04166)上。原文:Synchronizing Efficient Purification of VOCs in Durable Solar Water Evaporation over a Highly Stable Cu/W18O49@Graphene Material

轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號(hào)

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