我校能動(dòng)學(xué)院教師王佳韻在能源環(huán)境頂級(jí)期刊《能源環(huán)境科學(xué)》(Energy & Environmental Science, IF:39.7)上發(fā)表了題為“空氣取水技術(shù):關(guān)鍵指標(biāo)和挑戰(zhàn)”(Atmospheric water harvesting: Critical Metrics and Challenges)的觀點(diǎn)論文。本論文梳理了當(dāng)前空氣取水技術(shù)存在的挑戰(zhàn)和障礙,總結(jié)了技術(shù)革新的關(guān)鍵指標(biāo),為該領(lǐng)域未來的科學(xué)發(fā)展路徑提供了。王佳韻為該論文第一作者,上海理工大學(xué)為第一單位。
本文聚焦空氣取水這門新興的技術(shù),開展從大氣中直接獲取淡水,致力于解決全球淡水短缺危機(jī)??諝馊∷饕ńY(jié)露、吸附、膜分離和霧收集四種方式,是分布式靈活供水的有效方案,極具應(yīng)用潛力。本文總結(jié)了空氣取水領(lǐng)域發(fā)展存在的挑戰(zhàn)和障礙;構(gòu)建了全面的空氣取水性能評(píng)價(jià)體系;并呼吁材料學(xué)、熱力學(xué)、氣象學(xué)、工程學(xué)等多學(xué)科交叉融合,攜手共進(jìn),一同推動(dòng)技術(shù)革新。
本論文提出空氣取水研究應(yīng)以“先進(jìn)材料-傳熱傳質(zhì)優(yōu)化-系統(tǒng)高效耦合運(yùn)行”體系化的研究路線,剖析了不同取水技術(shù)的原理及工作流程,總結(jié)了它們未來的研究重點(diǎn)。該工作旨在構(gòu)筑空氣取水學(xué)術(shù)和應(yīng)用之間的橋梁,建立領(lǐng)域內(nèi)統(tǒng)一的評(píng)估共識(shí),對(duì)未來高效、可持續(xù)、規(guī)模化的取水技術(shù)開發(fā)具有重要的指導(dǎo)意義,為最終實(shí)現(xiàn)分布式空氣取水技術(shù)的規(guī)?;瘧?yīng)用及推廣提供一臂之力。
該研究聯(lián)合上海交通大學(xué)王如竹教授團(tuán)隊(duì)開展,同時(shí)得到了國家自然科學(xué)基金青年基金(52006145)、上海市晨光計(jì)劃(19CG54)、上海市青年英才計(jì)劃(20YF1431500)等項(xiàng)目的資助。據(jù)了解,《能源環(huán)境科學(xué)》(Energy & Environmental Science)由英國皇家化學(xué)學(xué)會(huì)(RSC)出版社主辦,在能源和環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域400余份期刊中排名第一,2022年最新影響因子為39.714。

高效AWHs技術(shù)應(yīng)用的未來研究重點(diǎn)
論文鏈接:https://doi.org/10.1039/D2EE03079A
供稿:能動(dòng)學(xué)院








