
近日,中科院环境所郑煜铭研究员&钟鹭斌副研究员团队报道了一种基于简单顺序静电纺丝技术开发的Janus纤维膜,采用聚偏氟乙烯-三氟乙烯(PVDF-TrFE)/聚丙烯腈(PAN)复合材料,具有不对称的润湿性和表面电位,用于高效的雾水收集。通过调控疏水层的微观结构和厚度,研究者提升了单向水传输性能;同时,增大亲水层的水储存能力,改善了水滴排放性能,从而提高了收集效率。此外,高电压静电纺丝过程中表面电荷的生成促进了水滴的捕捉,通过静电吸附进一步提高了收集效率。基于这一协同设计,所制备的Janus纤维膜实现了雾水收集所需的所有顺序过程,包括水滴捕捉、定向水传输和水滴排放。该研究表明,所制备的Janus纤维膜在水收集效率方面表现出优异性能,达到1572 mg cm-2h−1。这项研究为雾水收集材料的制备提供了新的思路,并对优化大气水收集实践具有重要潜力。相关研究成果“A Janus fibrous membrane with asymmetric wettability and surface potential for dual enhanced fog collection from the atmosphere”发表在《Separation and Purification Technology》期刊上。

一、研究背景
全球淡水资源的短缺已成为一个严重的全球性问题,威胁着人类健康和福祉,并阻碍了可持续经济发展。为应对这一危机,已经采用了许多先进的淡水生成技术,如废水回收和海水淡化。然而,这些技术的应用受到表面水资源分布不均、基础设施需求大以及高成本等限制。大气水占地球淡水总量的约10%。大气水的收集具有为人类提供新的淡水来源的潜力,尤其是在半干旱和干旱地区,浓雾积累量较大的地区。为了提高水收集效率和实用性,研究者关注了两个关键过程:水滴捕获和收集水滴的脱落。为了优化水滴捕获性能,已提出通过引入静电场来加速水滴向收集表面的聚集,但这种方法面临高能耗、大型设备需求和安全隐患等挑战。此外,雾收集材料中吸附水的脱落性能也显著影响整体水收集效率,尤其是在亲水层中。迄今为止,关于Janus收集系统内部亲水层水脱落能力的讨论较少。如何设计具有简化制造工艺的材料,并通过优化这些关键属性来提高水收集效率,仍然是一个巨大挑战。
二、本文亮点
创新的静电纺丝策略:提出了一种简便的顺序静电纺丝策略,成功构建了具有不对称润湿性和表面电荷的Janus纤维膜(PVDF-TrFE/PAN),为水收集材料设计提供了新的思路。
优化的结构设计与水运输性能:该双层结构的纤维膜通过调节孔径和润湿性梯度,实现了高效的定向水运输,增加了水的收集效率,能够有效捕捉雾滴并引导水流。
优异的雾气收集性能:由于润湿性梯度和表面电荷的协同作用,该Janus纤维膜在雾气收集方面展现出卓越的性能,尤其在提升水储存能力和水分排除能力方面表现突出。
潜在应用前景:该研究为大气水资源的利用提供了宝贵的材料设计思路,具有显著的水收集效率和简单的制造工艺,尤其适用于应对淡水短缺问题,展现了广泛的应用潜力。

三、图文解析

图1. (a)为Janus静电纺丝膜的制备过程。研究者通过顺序静电纺丝技术成功制备了Janus纤维膜,采用PAN和PVDF-TrFE作为膜的初始聚合物。此外,PVDF-TrFE由于其优异的介电特性,在高电场下具有良好的载电能力。图1(b)为Janus纤维膜的横截面SEM图像。图1(c) 为Janus膜双层结构内水收集过程的示意图。







图8.为Janus纤维膜亲水层水珠脱落机制。为了阐明发现背后的机制,研究者提出了一个关于水珠从Janus纤维膜亲水层上脱落的模型。超亲水性PAN纤维膜的作用是通过储存水分提高雾气收集效率。亲水层较薄时,储水空间有限,容易饱和,阻碍水分转移,导致效率降低。若亲水层储水能力与雾气流速匹配,能持续高效收集雾气,提高水收集效率。但如果亲水层过厚,效率不会进一步提升,因为它已经能有效吸附水分。实验结果显示,随着亲水层储水能力增加,水收集效率逐渐上升并稳定。
四、总结展望
研究团队通过设计和制备具有不对称的润湿性和表面电性质的双层 Janus 纤维膜,并成功实现了高效雾霾收集。该膜采用简便且可扩展的双步电纺技术制备。由于其显著的润湿性和表面电荷差异,该双层纤维膜展现出优异的水收集效率。通过优化疏水层的微观结构和厚度,该膜实现了快速定向水传输并最大化水收集效率。研究表明,增加水储存能力有助于提升亲水层的水滴脱落性能,从而进一步提高水收集效率。在300 mL h−1的恒定雾流量下,PVDF-TrFE/PAN膜的亲水层厚度为180 µm时,水收集效率最高为1572 mg cm−2h−1。此外,采用高电压电纺技术引入表面电荷,促进了静电吸附效应,进一步增强了雾霾收集能力。该专门设计的多层纤维膜有望成为高效雾霾收集的竞争性候选材料,并为膜设计应对淡水短缺危机提供了宝贵的见解。
五、人物简介
中科院环境所郑煜铭研究员和钟鹭斌副研究员为该论文的共同通讯作者,中国科学院城市环境研究所硕士研究生李晨曦为该论文的第一作者。该工作得到了国家重点研发计划(2022YFC3702800)、宁波市科技创新 “2025 ”重大专项(2022Z028)、厦门市科技计划项目(3502Z20191021)、国家自然科学基金(52300143)、福建省科技计划项目(2022H0045、2024H0036)、中国博士后科学基金(No. 2022M723082),以及 “自净城市 ”抢占制高点指导项目(IUE-CERAE-202403)等项目的支持。
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论文链接:DOI: 10.1016/j.seppur.2024.131378
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