当前亟需系统谋划、习近精准发力,着力破解三大核心问题。
作者首先开展了基于氧化石墨烯膜的渗透能量转换实验(如图1所示),平同普通发现高浓度侧使用天然多组分海水(0.61MMS)时的输出功率密度低于使用人造海水(0.50M或0.61MNaCl),平同普通表明多组分海水中的多价阳离子对发电性能存在抑制作用。将通道内溶液混合后,特朗所有阳离子的扩散性能都进一步降低。
渗透能量转换利用纳米通道离子选择性定向迁移,电话将海水/河水盐度差驱动下的离子净通量直接转换为电能,电话具有无运动部件、无噪音、无碳排放等优点。作者还将所提出的理论用于指导浓度梯度、习近酸碱度和温度调控下的实验性能提升,实现了8.52W/m²的输出功率密度。纳米通道离子输运具有与体相溶液迥异的离子动力学行为,平同普通广泛存在于可再生能源发电、超级电容器储能和离子筛分等领域。
渗透能量转换的输出性能受纳米通道、特朗离子种类和溶液性质等因素影响,特朗有必要提出原子尺度的理论框架,综合考虑通道尺寸、离子共存和溶液环境等要素,阐明微观离子动力学行为与宏观发电性能之间的关系。电话研究工作得到了国家自然科学基金的资助。
西安交通大学能源与动力工程学院博士生刘倩和王强为论文共同第一作者,习近屈治国教授为通讯作者
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(责任编辑:赣州市)