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加快打造原始創(chuàng)新策源地,加快突破關(guān)鍵核心技術(shù),努力搶占科技制高點(diǎn),為把我國(guó)建設(shè)成為世界科技強(qiáng)國(guó)作出新的更大的貢獻(xiàn)。

——習(xí)近平總書記在致中國(guó)科學(xué)院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求、面向人民生命健康,率先實(shí)現(xiàn)科學(xué)技術(shù)跨越發(fā)展,率先建成國(guó)家創(chuàng)新人才高地,率先建成國(guó)家高水平科技智庫(kù),率先建設(shè)國(guó)際一流科研機(jī)構(gòu)。

——中國(guó)科學(xué)院辦院方針

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【科技日?qǐng)?bào)】豆莢當(dāng)電極 新型電池變身“海水淡化神器”

2018-06-13 科技日?qǐng)?bào) 吳長(zhǎng)鋒
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語(yǔ)音播報(bào)

  記者從中科院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院獲悉,該院固體物理研究所環(huán)境與能源納米材料中心,在生物質(zhì)衍生氮摻雜多孔碳作為多功能電極材料,在金屬鋅—空電池自驅(qū)動(dòng)脫鹽應(yīng)用研究方面取得重要進(jìn)展,相關(guān)研究日前發(fā)表在《化學(xué)工程雜志》上。

  目前,常用的脫鹽方法包括反滲透、熱蒸發(fā)、電滲析和電容去離子等。其中,電容去離子(CDI)技術(shù)利用在電極材料表面形成的雙電層來(lái)吸附水中帶電荷離子,從而達(dá)到鹽水淡化的目的。此技術(shù)不會(huì)造成二次污染且具有低能耗、低投資、低運(yùn)行成本的優(yōu)越性,還可利用可再生能源如太陽(yáng)能、風(fēng)能等進(jìn)行驅(qū)動(dòng),是海水/苦咸水脫鹽獲取淡水資源的理想技術(shù)。然而當(dāng)前廣泛使用的高效碳基CDI電極材料主要通過(guò)傳統(tǒng)化石燃料衍生物制備,無(wú)疑提高了其大規(guī)模應(yīng)用的成本。

  為此,科研人員選擇豐富、廉價(jià)、可再生的、含天然氮元素的豆莢作為原料,通過(guò)輔助活化熱解的方法制備出具有多級(jí)開放孔結(jié)構(gòu)的氮摻雜碳材料,再將所得的氮摻雜多孔碳材料進(jìn)一步進(jìn)行磺化處理,得到磺酸功能化的多孔碳材料(S-NPC)。通過(guò)將所制備的S-NPC與氨化的活性炭分別作為電極材料組裝成CDI裝置,并用于脫鹽實(shí)驗(yàn)。研究結(jié)果表明,與其他碳材料相比,多孔碳材料展示出更加優(yōu)異的吸附性能,主要?dú)w因于其高的比表面積、多級(jí)開放孔結(jié)構(gòu)及其表面功能化的磺酸基官能團(tuán)協(xié)同作用,表明生物質(zhì)衍生的碳作為CDI電極材料具有很好的應(yīng)用前景。同時(shí)由于所制備NPC材料實(shí)現(xiàn)了異原子(如氮)的摻雜,因此其還展示出優(yōu)異的氧還原反應(yīng)(ORR)性能。基于此,將金屬鋅—空電池與CDI體系有機(jī)整合,利用鋅—空電池供電實(shí)現(xiàn)了高效CDI脫鹽應(yīng)用。

 ?。ㄔd于《科技日?qǐng)?bào)》 2018-06-13 04版)

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