• Виктор
  • Статьи
  • 2 мин. чтения

Разработана дешевая технология получения питьевой воды из сухого пустынного воздуха


Тестирование прототипа устройства для получения воды из воздуха с помощью новой супергигроскопичной полимерной пленки / © Youhong Guo et al., Nature Communications, 2022 / Автор: Telestis Scaevinius

По сравнению с традиционными технологиями очистки воды, которые зависят от наличия близлежащего водоема или подземного источника, извлечение воды из воздуха выглядит куда более привлекательной альтернативой, поскольку этот подход не зависит ни от географических, ни от гидрологических условий местности. Воду можно получать, например, улавливанием тумана или конденсацией росы, однако для этого необходима высокая относительная влажность воздуха (более 90%). Очевидно, такие подходы не могут полностью решить проблему, поскольку свыше трети площади земной поверхности имеет среднегодовую влажность ниже 40%. 

Именно поэтому группа исследователей из Техасского университета в Остине (США) решила разработать недорогую технологию сбора атмосферной влаги без расчета на погодные явления потенциального места использования. В новой работе, опубликованной в журнале Nature Communications, они описывают разработку недорогой гелевой супергигроскопичной полимерной пленки, способной вытягивать воду из воздуха даже в самом сухом климате. Материалы, необходимые для создания пленки, стоят всего два доллара за килограмм, а с помощью одного килограмма пленки можно собирать до 5,8 литра воды в день в районах с относительной влажностью менее 15% и до 13,3 литра — в районах с относительной влажностью до 30%. 

Ключевые этапы технологии сбора воды из воздуха (а). Географическое распределение среднегодовой относительной влажности в мире (b). Структура и механизм работы сверхгигроскопичных полимерных пленок (SHPF) (c) / © Youhong Guo et al., Nature Communications, 2022

«Эта новая работа посвящена практическим решениям, которые люди могут использовать для получения воды в самых жарких и засушливых местах на Земле, — объяснил соавтор статьи Гуйхуа Ю (Guihua Yu), профессор Кокреллской инженерной школы Техасского университета. — Это могло бы позволить миллионам людей, не располагающих постоянным доступом к питьевой воде, иметь дома простые водогенерирующие устройства, которыми они могли бы легко управлять». 

Для создания гигроскопичной полимерной матрицы (скелета пленки) исследователи взяли гидроксипропилцеллюлозу и конжаковую камедь — две пищевые добавки, используемые как загустители и стабилизаторы. При смешении они создавали пористую структуру пленки, ускоряющую процесс захвата атмосферной влаги. В порах пленки однородно распределялся третий компонент — гигроскопичная соль LiCl, позволяющая эффективно поглощать атмосферную воду даже при низкой относительной влажности. 

Наличие в составе пленки термочувствительной целлюлозы (гидроксипропилцеллюлозы), которая становится гидрофобной (избегает контакта с молекулами воды) при нагревании, обеспечивает контролируемое высвобождение собранной пленкой влаги в течение 10 минут. При этом, средняя эффективность водосбора (т.е. отношение количества собираемой воды к количеству атмосферной влаги, поглощенной установкой) достигает 87%. 

Конструктивная схема (а) и фотография водосборного устройства (b). Врезка: фотографии капель конденсированной воды (вверху) и увеличенный образец (внизу). Масштабная линейка: 1 см / © Youhong Guo et al., Nature Communications, 2022

Схема работы устройства на основе сверхгигроскопичной полимерной пленки получается весьма простой и изящной: при прохождении влажного воздуха через поры пленки, она насыщается атмосферной влагой из-за своей гигроскопичности (во многом благодаря соли LiCl) и увеличивается в размерах, накапливая воду в полимерной сети. Затем пленку нагревают до 60 °C, чтобы гидроксипропилцеллюлоза стала гидрофобной и чтобы выпарить накопленную в пленке воду, которая затем конденсируется на конденсере, собирается в коллекторе и уводится из системы.

Благодаря этому общие затраты энергии на сбор воды из воздуха сводятся к минимуму, особенно в сравнении с похожими, но энергоемкими и малоэффективными известными технологиями. Кроме того, по словам исследователей, поскольку сама реакция проста, это помогает избегать проблем, связанных с ее масштабированием и массовым применением. 

Схема изготовления сверхгигроскопичной полимерной пленки (SHPF) методом литья (a). Фотография образца SHPF (b). Масштабная линейка: 2 сантиметра. Фотографии пленок различной формы и толщины (с). Масштабная линейка: 1 сантиметр. Изображения пленки, полученные на сканирующем электронном микроскопе (d, e). Масштабная линейка: 200 микрометров. / © Youhong Guo et al., Nature Communications, 2022

Супергигроскопичная пленка получается гибкой и может принимать различные формы и размеры в зависимости от потребностей пользователя. Для ее изготовления требуется только смешать все необходимые ингредиенты, залить смесь в форму и высушить замораживанием, после чего пленку можно сразу использовать. «Для этого вам не нужна ученая степень. Это достаточно просто, и каждый может сделать это дома, если у него есть необходимые материалы», — подытожили ученые.


Source: https://oaoo.ru/nauka/razrabotana-deshevaia-tehnologiia-polycheniia-pitevoi-vody-iz-syhogo-pystynnogo-vozdyha.html

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest

Мокрая голова снизила риск летального исхода при ударе молнии

Фотография электрической вспышки над сухой моделью головы / © René Machts et al. Различают несколько видов поражения от...

Физики выяснили, почему поверхность айсбергов не гладкая

Форма тающего льда при разной температуре / © NYU’s Applied Mathematics Laboratory / Автор: Ольга Кузьмина В своем...

Машинное обучение позволило исследовать недоступные для экспериментов фазовые переходы воды

© Georgia Tech / Автор: Ptolemocratia Acerronius В течение последних 30 лет ученые полагали, что при охлаждении до...

У ученых до сих пор нет единой теории происхождения шаровых молний

Шаровая молния на гравюре XIX века / Автор: Pinaria Caprarius Заместитель директора Московского института электроники и математики имени...

От тестирования космической электроники до лечения рака: ренессанс старого ускорителя

Линейный ускоритель протонов в ИЯИ РАН в Троицке /©Елена Либрик, Научная Россия / Автор: Euclio Drusus Территория у...

Удачный эксперимент на новосибирском электрон-позитронном коллайдере отодвинул границу «новой физики»

Комплекс ВЭПП-4 – ВЭПП / ©ИЯФ СО РАН / Автор: Messiena Lucretius Специалисты из Института ядерной физики имени...

Скрипку Паганини облучили синхротроном в попытке раскрыть секрет ее звучания

Скрипка Паганини «Il Cannone» © JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP Легендарный инструмент, стоимость которого оценивают в миллионы, в 1743...

Инженеры рассчитали самый эффективный способ выиграть марафон за чужой счет

Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге во время марафона в Вене. / © Alex Halada, AFP / Автор: Regulus Tremerus...

Обнаружена самая долгоживущая экзотическая частица, которая изменит современную физику

Схема дважды открыто очарованного тетракварка Tcc+ / ©CERN / Автор: Никита Тарасов Курс физики в общеобразовательной школе дает...

Новые эксперименты подтвердили, что электроны «круглые»

©JILA, Steven Burrows / Автор: Михаил Григорьев Электрон — заряженная частица, несущая элементарный, минимально возможный заряд. Однако заряд...

Новый керамический материал светится при деформации

©Lothar Wondraczek, Friedrich Schiller University Jena / Автор: Артем Фомин Немецкие ученые создали прозрачную и твердую стеклокерамику, которая...

Физики впервые воссоздали экзотическую «частицу X» времен Большого взрыва

Детектор CMS / © Mike Procario / Flickr / Автор: Павел Сорокин Прежде чем сформировать стабильные частицы —...

Физики сделали электрическую батарею из бетона

©Franz-Josef Ulm / Автор: Никита Тарасов Основа бетона — цемент — сам по себе крайне плохо проводит электричество....

Физики синтезировали новый изотоп магния

©S.M. Wang, Fudan University & Facility for Rare Isotope Beams, MSU / Автор: Дмитрий Жуков Магний — 12-й...

Предложен эксперимент для измерения массы информации

©CERN / Автор: Ольга Кузьмина Еще в прошлом веке Рольф Ландауэр из IBM предположил, что при стирании информации...

Ученые научились создавать алмазы пониженной хрупкости

©Jared Tarbell, Flickr / Автор: Наталья Федосеева Алмаз — самый твердый минерал в природе. Однако оборотной стороной этого...

Новый дизайн «спиральных» линз позволил четко видеть вдали и вблизи одновременно

Иллюстрация спиралевидной линзы / © Laurent Galinier Хрусталик нашего глаза в норме фокусирует свет на сетчатке, так что...

Для будущего токамака собрали магнит рекордной мощности

Магнит из высокотемпературного сверхпроводника: вид сверху / ©Gretchen Ertl, CFS, MIT-PSFC, 2021 / Автор: Telestis Scaevinius Управляемый термоядерный...

Физики показали, как пингвины-эгоисты достигают коллективного оптимума

Пингвины как активные частицы в скалярном поле. / © HHU / Alexandra V. Zampetaki / Автор: Артем Фомин...

Китайские физики получили рекордно мощное постоянное магнитное поле

Гибридный магнит в Хэфэе / ©SHMFF / Автор: Euclio Drusus Установка постоянного высокого магнитного поля (Steady High Magnetic...