አዲስ ቴክኖሎጂ ለተቀላጠፈ የፀሐይ መጥፋት፣ አዲስ የ rGO-coated Melamine Foam ለጨዋማነት መጠቀም

የውሃ ሀብትን ዘላቂነት ባለው መልኩ ለመጠቀም የፀሐይ መውጣቱ በቂ ያልሆነ የንፁህ ውሃ ሀብት ችግርን ለመፍታት እና የውሃ እጥረትን በመቅረፍ ረገድ ትልቅ አቅም አለው። ይሁን እንጂ ባህላዊ የባህር ውሃ ማዳቀል ቴክኖሎጂ ብዙውን ጊዜ እንደ ከፍተኛ የኃይል ፍጆታ, ውስብስብ መሳሪያዎች እና ከፍተኛ ወጪ የመሳሰሉ ችግሮች አሉት.

 

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በናኖሜትሪያል ላይ የተመሰረቱ አዳዲስ የጨዋማ ማቅለሚያ ቴክኖሎጂዎች ቀስ በቀስ የተመራማሪዎችን ትኩረት ስቧል። Graphene oxide የተቀነሰ graphene, እንደ አዲስ ባለ ሁለት-ልኬት ቁስ, በፀሃይ ጨዋማነት ላይ ከፍተኛ እምቅ አቅም አሳይቷል.

 

ከተለምዷዊ የዲዛይሊንሽን ሽፋን ቁሳቁሶች ጋር ሲነጻጸር, rGO እጅግ በጣም ጥሩ የመተጣጠፍ ችሎታ, ከፍተኛ የሆነ የቦታ ስፋት እና ጥሩ የኬሚካላዊ መረጋጋት ጥቅሞች አሉት, እና የጨው ማስወገጃ ቅልጥፍናን ለማሻሻል እና የኃይል ፍጆታን ይቀንሳል ተብሎ ይጠበቃል.

 

ይሁን እንጂ፣ rGO ራሱ የመዋሃድ እና የመከማቸት ችግሮች አሉት፣ ይህም እንቅስቃሴውን እና መረጋጋትን ይቀንሳል። ስለዚህ፣ የሜላሚን አረፋ /rGO ኮምፖዚት ሽፋን ለመፍጠር በአረፋ ቁሳቁሶች ላይ rGO ማስተካከል የጨው ማስወገጃ ውጤታማነትን እና መረጋጋትን ለማሻሻል ውጤታማ መንገድ ሆኗል።

 

ላይ ላዩን በማሻሻል እና የአረፋውን ቁሳቁስ ተሸካሚ ባህሪያት በማጠናከር ፣ በውሃ ውስጥ ካለው የጨው ionዎች ጋር ያለውን የግንኙነት ቦታ ለመጨመር rGOን በአረፋው ወለል ላይ በተመሳሳይ መንገድ አስተካክለናል። በተመሳሳይ ጊዜ የ rGO ሽፋን መዋቅር እና ውፍረት ቁጥጥር ይደረግበታል የዲዛይነር ቅልጥፍናን እና መረጋጋትን ለማመቻቸት.

 

ስለ ጨዋማ ማስወገጃ ዘዴ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት፣ የተቀነሰ graphene oxide (rGO) ፎም አዘጋጅተናል። በግራፊን ትሪኦክሳይድ የተሸፈነው ሜላሚን ፎም በተፈጥሯቸው የተቦረቦረ ማይክሮስትራክቸር እና ሃይድሮፊሊቲቲቲ ያለው ሲሆን ይህም ጥሩ እርጥበት እንዲኖረው እና ውሃ ወደ ትነት ቦታ እንዲስብ ስለሚያደርግ የጨው ዝናብን በማስወገድ ውሃ በፍጥነት እንዲሞላ ያደርጋል.

 

የግራፊን ኦክሳይድ-የተሸፈነ ሜላሚን አረፋ የፊት ገጽ ትነት ስርዓት በ 89.6kW m-1 የፀሐይ ነዳጅ ውስጥ 2% የተረጋጋ ሁኔታ ያለው የትነት ውጤታማነትን ማግኘት ይችላል። ይህ የፊት ክፍል ትነት ስርዓት ከፍተኛ ከፀሀይ ወደ ሙቀት የመቀየር ቅልጥፍና እና ጥሩ የረጅም ጊዜ መረጋጋት ያለው ሲሆን ይህም የንግድ የባህር ውሃ ጨዋማነትን ያሳያል።

 

በአሁኑ ጊዜ የአለም የኤነርጂ ችግር እና የውሃ እጥረት ለሰው ልጅ ማህበረሰብ ዘላቂ ልማት ትልቅ ስጋት ሆነዋል። እያደገ የመጣውን የኢነርጂ ፍላጎት ለማሟላት የተለያዩ ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን የኢነርጂ ልወጣና የውሃ ማጣሪያ ቴክኖሎጂዎችን ማሳደግ ከፍተኛ ትኩረት አግኝቷል።

 

በፀሐይ የሚሠራ የፊት መጋጠሚያ ትነት ቴክኖሎጂ

 

እንደ ተስፋ ሰጭ ታዳሽ የኃይል ምንጭ፣ የፀሃይ ሃይል እጅግ በጣም ትልቅ አቅም፣ አለም አቀፋዊነት፣ ንጽህና እና ባለብዙ-ተግባር የመቀየር ችሎታዎች ምክንያት ነው። በነዳጅ ነዳጆች የተያዙ ቅሪተ አካላትን የመተካት አቅም አሳይቷል።

 

የፀሃይ ፎቶቮልታይክ ቴክኖሎጂ የኤሌክትሪክ ኃይልን በቀጥታ ከማመንጨት በተጨማሪ፣ የፀሐይ-ቴርማል ኢነርጂ ልወጣ ቴክኖሎጂ የፀሐይ ኃይልን በመምጠጥ ወደ ሙቀት ኃይል ይለውጠዋል፣ ይህም የፀሐይ ኃይልን ለመጠቀም ቀላል እና ውጤታማ መንገድ ተደርጎ ይወሰዳል።

 

ከፀሃይ ሃይል የተለወጠው የሙቀት ሃይል እንደ የፀሐይ ሙቀት ማመንጫ ጣቢያዎች፣ የፀሀይ ጨዋማነት፣ ማምከን፣ የፀሐይ ውሃ ማሞቂያ ስርዓቶች እና ሌሎች ከሙቀት-ነክ አፕሊኬሽኖች ያሉ ጠቃሚ የኢንዱስትሪ ሂደቶችን ሊያንቀሳቅስ ይችላል። የፀሐይ መውጣቱ በተለይም የመሠረተ ልማት ችግር ላለባቸው አካባቢዎች ውጤታማ መፍትሄ ይሰጣል, ምክንያቱም ያለ ተጨማሪ የኃይል ግብአት ንጹህ ውሃ ከባህር ውሃ ማውጣት ይችላል.

 

በቅርብ ዓመታት ውስጥ፣ በፀሀይ የሚመራ የፊት ገጽ ትነት ቴክኖሎጂ የፀሀይ-ሙቀትን የመቀየር ሂደት በፈሳሽ-ትነት በይነገጽ ላይ ያገኘ ሲሆን አዲስ የፀሐይ ኃይል አጠቃቀም ቴክኖሎጂ ሆኗል። ከባህላዊ ውህደት ማሞቂያ ጋር ሲነፃፀር የፊት ለፊት ክፍል ትነት ስርዓቶች ከፍተኛ የትነት ቅልጥፍና እና ፈጣን የሙቀት ምላሽ ያሳያሉ እና የባህር ውሃ ጨዋማነትን ለማስወገድ አማራጭ ናቸው።

 

እስካሁን ድረስ የፊት ገጽታዎችን የትነት ስርዓቶች የሙቀት አፈፃፀም ለማሻሻል ብዙ ጥናቶች ተካሂደዋል. በፀሐይ የሚመራ የተለመደ የፊት ገጽታ ትነት ስርዓት ሶስት አስፈላጊ ክፍሎችን ያቀፈ ነው፡-

 

ከፍተኛ የፀሐይ መምጠጥ ያለው እና የፀሐይ ጨረሮችን በብቃት ወደ ሙቀት ኃይል የሚቀይር የፀሐይ አምጪ; የተለወጠውን ሙቀት ወደ ብዙ ውሃ የሚያስተላልፍ ኢንሱሌተር; እና ውሃን ከጅምላ ውሃ ወደ ሶላር አምጪው ገጽ ላይ ያለማቋረጥ የሚወስድ የውሃ አቅርቦት መንገድ።

 

ቀደም ባሉት ጥናቶች፣ በርካታ ተመራማሪዎች የብሮድባንድ እና የፀሐይ ኃይልን የሚስቡ ቁሳቁሶችን በማዋሃድ፣ አዳዲስ የውሃ አቅርቦት መንገዶችን ዲዛይን በማመቻቸት እና የሙቀት መከላከያ መዋቅሮችን በማሻሻል አጠቃላይ የፀሐይ-ወደ-እንፋሎት ልወጣ ቅልጥፍናን ለማሻሻል ራሳቸውን ሰጥተዋል።

 

እስካሁን ድረስ በፀሀይ የሚመሩ የፊት መጋጠሚያ ትነት ስርዓቶች በብዙ የኢንዱስትሪ ሂደቶች፣ በፀሀይ መመረዝ፣ በፀሃይ ማምከን፣ በፀሀይ ጨዋማነት እና በፀሃይ ሃይል ማመንጨት ውስጥ ጥቅም ላይ ውለዋል። የስርዓቱን ከፍተኛ የትነት አፈፃፀም ለማግኘት በፀሀይ መምጠጫ ቁሶች ላይ ያለውን የብሮድባንድ ምጥ ማሰስ አስፈላጊ ነው።

 

በፀሀይ-ተኮር የፊት መጋጠሚያ ትነት ስርዓቶች ውስጥ የተገነቡ እና የሚዳሰሱት የፀሐይ ሃይል መምጠጫ ቁሶች በዋናነት ካርቦንሴስ የሆኑ ቁሶችን፣ ፕላዝማኒክ ቅንጣቶችን እና ስፔክትራል የሚስቡ ቁሳቁሶችን ያካትታሉ። ከነሱ መካከል የተፈጥሮ ጥቁር እና የካርቦን ቁሳቁሶች ጠንካራ የፀሐይ ሙቀትን የመቀየር ችሎታ ያላቸው እና ለብሮድባንድ እና ለከፍተኛ ኃይለኛ የፀሐይ አምሳያዎች ተስማሚ ናቸው.

 

ከፍተኛ የፀሀይ መምጠጥ መጠን፣ ዝቅተኛ ዋጋ እና ጥሩ መረጋጋት ምክንያት፣ ካርቦን ናኖቱብስ፣ ግራፋይት እና የተቀነሰ ግራፊን ኦክሳይድን ጨምሮ በካርቦን ላይ የተመሰረቱ ብዙ የፀሐይ አምጪዎች ጥናት ተደርገዋል። ከዓመታት እድገት በኋላ የስርአቱ ከፀሀይ ወደ እንፋሎት የመቀየር ብቃት በቀን ብርሀን ከ90% በላይ ደርሷል።

 

ምንም እንኳን የፀሐይ ኃይልን የሚስቡ ቁሶችን በማዘጋጀት እና የፊት ገጽታዎችን በትነት አወቃቀሮች በመንደፍ ረገድ ትልቅ መሻሻሎች ቢደረጉም ፣በአብዛኛው ቀደም ሲል የተዘገበው የፀሐይ ብርሃን ማስወገጃ መሳሪያዎች ጨዋማውን በማጽዳት ሂደት ላይ ባለው የጨው ክምችት ላይ ባለው የጨው ክምችት ምክንያት ነው። የተከማቸ ጨው የፀሐይን መሳብ ያግዳል እና የተቦረቦረውን ትነት በመዝጋት ከፀሀይ ወደ ሙቀት የመቀየር ቅልጥፍና እና ደካማ የትነት አፈፃፀም ያስከትላል።

 

እንደ አልትራሳውንድ ሞገዶች እና የውሃ መጥለቅ ያሉ ባህላዊ አካላዊ ዘዴዎች የተከማቸ ጨዎችን ለማስወገድ በአጠቃላይ ጥቅም ላይ ይውላሉ, ነገር ግን እነዚህ ዘዴዎች የበይነገጽ ትነት መዋቅርን በቀላሉ ሊጎዱ ይችላሉ.

 

የፊት ገጽታን በትነት ስርዓት ውስጥ ያለውን የጨው ክምችት ለመቀነስ ብዙ ጥናቶች ሃይድሮፎቢክ ትነት በማዳበር ላይ ያተኮሩ ናቸው። ይሁን እንጂ የሃይድሮፎቢክ ትነት የውኃ አቅርቦቱን ወደ ላይኛው ገጽ ላይ ይገድባል, በዚህም የስርዓቱን የትነት አፈፃፀም ይቀንሳል. ይህንን ችግር ለመፍታት ሌላኛው መንገድ ሃይድሮፊሊክ ትነት መጠቀም ሲሆን ይህም ከመጠን በላይ ጨው ከላይኛው ገጽ ላይ ወደ ትልቅ ውሃ ያንቀሳቅሳል.

 

እስካሁን ድረስ፣ ብዙ ጥናቶች ያተኮሩት እንደ ሃይድሮፊሊክ ሴሉሎስ የጨርቅ ሽፋን፣ በወረቀት ላይ የተመሰረተ ሃይድሮፊል ሽፋን እና ባዮ-አነሳሽነት ያላቸው ትነትዎችን በመንደፍ ላይ ነው። ነገር ግን የረዥም ጊዜ የተረጋጋ እና በጣም ቀልጣፋ በፀሀይ የሚመራ የፊት መጋጠሚያ ትነት ስርዓትን ማዳበር ትልቅ ፈተና ሆኖ ይቆያል።

 

በዚህ ጥናት ጨውን የሚቋቋም፣ በጣም ቀልጣፋ ጸሀይ የሚስብ እና ፈጣን የሙቀት ምላሽ የተቀነሰ graphene oxide (rGO) foam ለፀሀይ-ይነዳ የፊት መሃከል ዝቅተኛ-ፍሎረሰንት የፀሐይ ብርሃን ስር ጨዋማነትን እናሳያለን።

 

በአዲሱ ቀዳዳ ባለው መዋቅር ውስጥ፣ ሃይድሮፊሊክ ሜላሚን አረፋ (ኤምኤፍ) እንደ መሰረት ተመርጧል፣ ይህም የፀሐይ መምጠጥን የሚፈቅድ የገጽታ ስፋትን ከማስፋፋት ባለፈ በርካታ መበታተንን ያሻሽላል።

 

የገጽታ hydrophilicity እና porosity የተቀነሰ graphene ኦክሳይድ-የተሸፈነ melamine አረፋ በቂ ማርጠብ እና የፀሐይ ሙቀት ልወጣ ዞን ፊውዥን, እንዲሁም እንደ ውኃ ፈጣን መሙላት, የጨው ክምችት በማስወገድ ላይ ሳለ.

 

የተቀነሰውን ግራፊን ኦክሳይድ-የተሸፈነ ሜላሚን አረፋ ከፍተኛ አፈፃፀምን በመጠቀም በፀሐይ ኃይል የሚሠራው የፊት ገጽታ ስርዓት ከፀሐይ ወደ-እንፋሎት የመቀየር ፍጥነት 89.6% ነው።

 

በተጨማሪም የተቀነሰውን በግራፊን ኦክሳይድ የተሸፈነ ሜላሚን አረፋን ከንግድ የፀሐይ ኃይል ጋር በማዋሃድ በፀሀይ የሚመራ የፊት ገጽታ የባህር ውሃ ማዳያ መሳሪያ በቀን ብርሀን 56.4% ከፀሀይ ወደ ውሃ የመቀየር ቅልጥፍና አዘጋጅተናል። በፀሃይ ጨዋማነት ምክንያት የሚሰበሰበው ንፁህ ውሃ ሊጠጣ የሚችል የጥራት መስፈርት ነው።

 

በላቀ የትነት አፈፃፀም እና ከፀሀይ ወደ-ሙቀት መለዋወጥ ቁሶች መስፋፋት ይህ ስርዓት በፀሀይ-ይነዳ የፊት መሀል የባህር ውሃ ጨዋማነት በባህር ውሃ ጨዋማነት ተግባራዊ አተገባበር ላይ ሰፊ የትግበራ ተስፋዎችን ይሰጣል።

 

የፀሐይ መውረጃ ሙቀትን የሚያስተላልፉ ቁሳቁሶች መጠነ-ሰፊነት

 

በተቀነሰ በግራፊን ኦክሳይድ የተሸፈነ ሜላሚን አረፋ ላይ የተመሰረተ የፊት ገጽታ ትነት ስርዓት. Ter graphene oxide-coated melamine foam በመሃሉ ላይ ሲሆን በውጭው ላይ ባለው የፓይታይሊን (PE) ፎም ሽፋን ተጠቅልሎ የራስ-አረፋ ኢንተርፌሽናል ትነት ስርዓትን ይገነባል።

 

በቴሉሪየም በተቀነሰው graphene ኦክሳይድ የተሸፈነው ሜላሚን ፎም የድንገተኛውን የፀሐይ ጨረር በፍጥነት ለመምጠጥ፣ የፀሐይ ኃይልን ወደ ሙቀት ለመለወጥ እና የፊት ገጽታን ለመትነን የሚያነሳሳ ኃይል ይፈጥራል። በሌላ በኩል የሃይድሮፊሊክ የተቀነሰ ግራፊን ኦክሳይድ-የተሸፈነ ሜላሚን አረፋ ያለማቋረጥ ብሬን ወደ ትነት ዞን መሳብ ይችላል።

 

በግራፊን ትሪኦክሳይድ የተሸፈነው ሜላሚን አረፋ ያለው ባለ ቀዳዳ መዋቅር የተፈጠረውን ትነት ወደ አካባቢው እንዲያመልጥ ያስችለዋል፣ ይህም የፀሐይ ብርሃንን እንዲይዝ ያበረታታል እናም የፀሐይን ወደ ሙቀት የመቀየር ቅልጥፍናን ይጨምራል። የተቀነሰው graphene oxide-coated melamine foam የተቦረቦረ እና ሃይድሮፊል ነው፣ይህም ውሃ ከላይ ወደተገለጸው የትነት መዋቅር ውስጥ እንዲወስድ እና በተመሳሳይ ጊዜ የተከማቸ ጨዎችን ወደ ሰፊው የባህር ውሃ ውስጥ እየከፈለ ነው።

 

በማትነን ሂደት ወቅት፣ በአረፋው ላይ ያለው የጨው ክምችት ከታች ካለው የባህር ውሃ ክምችት ከፍ ያለ ነው። የክምችት ለውጦች ጨው ወደ ጅምላ ውሃ እንዲፈርስ ያደርጋሉ። በተጨማሪም፣ በዙሪያው ያለው የፖሊኢታይሊን አረፋ በግራፊን ኦክሳይድ የተሸፈነውን የሜላሚን አረፋ ከመቀነስ ባለፈ በተፈጥሮ በውሃው ወለል ላይ ይሰበሰባል፣ ይህም በዙሪያው ባለው የጨው ውሃ ምክንያት የሚመጣውን የሙቀት መቀነስ ይከላከላል።

የበይነገጽ ትነት ዘዴዎች ውስብስብ የግንባታ ንድፎችን ሳያስፈልጋቸው በውሃ ወለል ላይ ያለማቋረጥ እና በብቃት ሊሠሩ ይችላሉ። በተጨማሪም ትነት በጋዝ-ፈሳሽ መገናኛ ላይ ስለሚከሰት የፊት መጋጠሚያው ትነት ስርዓት በይነገጹ ወደ ኋላ ሲመለስ ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ ይችላል።

 

በቴሉሪየም የተቀነሰው ግራፊን ኦክሳይድ የተሸፈነ ሜላሚን አረፋ የፊት ለፊት ክፍል ትነት ስርዓት ቁልፍ አካል ነው። የተቀነሰ graphene oxide-coated melamine foam ለማዘጋጀት የሜላሚን ፎም በግራፊን ኦክሳይድ ኮሎይድ ተንጠልጣይ ውስጥ ተጠምቋል፣ ከዚያም graphene oxide በሃይድሮተርማል ዘዴ በመጠቀም ወደ ግራፋሚን ኦክሳይድ ተቀንሷል።

 

የተቀነሰ የግራፊን ኦክሳይድ-የተሸፈነ ሜላሚን አረፋ በ 3.5 ሴ.ሜ ዲያሜትር እና 1.6 ሴ.ሜ ውፍረት ያለው ውፍረት ለመሥራት ቀላል ነው እና ቀለሙ ጥልቅ ጥቁር ነው።

 

ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ኦፕቲካል ማይክሮስኮፕ በመጠቀም የተቀነሰው ግራፊን ኦክሳይድ የተሸፈነው የሜላሚን አረፋ ቁሶች ላይ ያለው ሸካራነት ከ 300 μm በላይ ቁመት ያለው ልዩነት አሳይቷል። የፀሃይ ቴርማል ልወጣ ውህዶች ሸካራማ ወለል መዋቅር በዋናነት የሜላሚን አረፋ ባለ ቀዳዳ መዋቅር ነው፣ እና የተቀነሰው ግራፋይን ኦክሳይድ የገጽታውን ሸካራነት ይጨምራል።

 

የገጽታ ሸካራነት የፀሀይ መምጠጫ ወለል አካባቢን ያጎላል እና ብዙ የድንገተኛ የፀሐይ ብርሃን መበታተንን በመጨመር የስርዓቱን ከፀሀይ ወደ ሙቀት የመቀየር ቅልጥፍናን ያሻሽላል። በተለያየ ማጉላት የተዘጋጀውን የሜላሚን አረፋ ጥቃቅን መዋቅር. በግራፊን ኦክሳይድ የተሸፈነው የሜላሚን አረፋ ወለል የተሸበሸበ እና እርስ በርስ የተያያዘ የአውታረ መረብ መዋቅር ያሳያል.

 

በ rGO የተሸፈነው የሜላሚን ፎም ቀዳዳ መጠን ከ 20 እስከ 40 μm ነው. የተከፈተው ቀዳዳ መዋቅር እና የተሸበሸበው ወለል የግራፊን ኦክሳይድ ክምችትን ያመቻቻል። የተቀነሰው ግራፊን ኦክሳይድ-የተሸፈነ ሜላሚን አረፋ በተቦረቦረ ሜላሚን አረፋ ሃይድሮፊሊቲነት ምክንያት ጥሩ የውሃ እርጥበት አለው።

 

አንዴ የውሃ ጠብታ በተቀነሰው ግራፊን ኦክሳይድ የተሸፈነው የሜላሚን አረፋ ወለል ላይ ሲነካ ሙሉ በሙሉ በ 0.5 ሰከንድ ውስጥ ይሞላል. የተቀነሰው የግራፊን ኦክሳይድ ውህዶች ሃይድሮፊሊክ ወለል በተቦረቦረ መዋቅር ውስጥ ያለውን የውሃ ፍሳሽ በፍጥነት ይመራል። የተቀነሰው የግራፊን ኦክሳይድ የሜላሚን ፎም ፈሳሽ መጠን የሚወሰነው ውሃ ከመውሰዱ በፊት እና በኋላ ያለውን የጅምላ ለውጦችን በማነፃፀር ነው።

 

በግራፊን ኦክሳይድ የተሸፈነው የሜላሚን ፎም እምብርት 85.55% ሊደርስ ይችላል. በተቀነሰ graphene oxide-coated melamine foam የፀሃይ ሃይል መምጠጥ የስርዓቱን ከፀሀይ ወደ ሙቀት የመቀየር ቅልጥፍናን በቀጥታ ይጎዳል። የጨው መቋቋምን ለመገምገም, የተቀነሰ ግራፊን ኦክሳይድ-የተሸፈነ ሜላሚን አረፋ በሶዲየም ክሎራይድ መፍትሄ (3.5 wt%) ውስጥ ተቀምጧል.

 

ከዚያም 3 ግራም ጠንካራ የሶዲየም ክሎራይድ የላይኛው ገጽ ላይ ተተክሏል እና በቴርጎ የተሸፈነው ሜላሚን አረፋ በ 1 kW m-2 የፀሐይ ጥግግት ላይ ተተክሏል. የጠንካራ ጨው መጠን ከ 120 ደቂቃዎች በኋላ ቀስ በቀስ ይቀልጣል.

 

የፀሐይ ብርሃን በrGO የተሸፈነው ሜላሚን አረፋ የላይኛው ገጽ ላይ ሲበራ ፣ የrGO የተሸፈነው ሜላሚን አረፋ የሙቀት መጠን በደቂቃዎች ውስጥ በፍጥነት ይጨምራል እና በትነት ሂደቱ በሙሉ በ35°ሴ ይቆያል። የጨው የመሟሟት አቅም በሙቀት መጠን ላይ የተመሰረተ ስለሆነ፣ የሙቀት መጠኑ ከፍ ባለ መጠን፣ ጨው በፍጥነት ይሟሟል፣ ስለዚህም የጨው ብረት ወደ ላይኛው ውሃ እንደገና ሊሟሟ ይችላል።

በተቀነሰ graphene oxide-coated melamine foam፣ ከፍተኛ የውሃ የመሳብ አቅም ያላቸው በርካታ ቀዳዳዎች ያሉት ሲሆን ይህም ለላይኛው ወለል ቀጣይነት ያለው የውሃ አቅርቦት ሊሰጥ ይችላል፣ ጨዎች ከላይኛው ወለል ወደ ውሃው ንዑስ ክፍል ውስጥ ሊዘዋወሩ ይችላሉ። የሙቀት ለውጦች በላይኛው ትነት ወለል እና በሰውነት መካከል ወደ ጨዋማነት ለውጥ ያመራሉ.

 

ብሮድባንድ እና ቀልጣፋ የፀሐይ ኃይል መምጠጥ ለማግኘት፣ የሜላሚን አረፋ በተቦረቦረ ሃይድሮፊል ሜላሚን አረፋ ተስተካክሏል፣ በዚህም የፀሐይ መምጠጥ ወለል አካባቢን በመጨመር እና ብዙ መበታተንን ይጨምራል።

 

በ rGO-coated melamine foam ላይ የተመሰረተው የፀሐይ ኢንተርፌሽናል ትነት ስርዓት በ 1 kW m-2 የፀሃይ ሃይል ጥግግት ፈጣን የሙቀት ምላሽን ያሳያል ፣ ይህም የ 89.6% የተረጋጋ የፀሐይ ሙቀት መለዋወጥን ውጤታማነት ያሳያል።

 

በመጨረሻም የተቀነሰ በግራፊን ኦክሳይድ የተሸፈነ የሜላሚን አረፋ ትነት ወደ ፀሀይ ብርሀን አቀናጅተናል ይህም 56.4% የመጠጥ ውሃ በጨው ክምችት በ 1 ኪሎ ዋት m−2 ማምረት ይችላል።

 

ይህ በፀሐይ ኃይል የሚሠራ የፊት ክፍል ጨዋማ ማድረቂያ መሣሪያ በገለልተኛ ደሴቶች ላይ ወይም በውቅያኖስ ውስጥ ከበርካታ የባህር ውሃ ወይም ሌሎች የጨው ውሃ ሀብቶች የመጠጥ ውሃ ለመሰብሰብ ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችል እናስባለን።

መደምደሚያ

ዲሳሊንሽን rGO-coated melamine foam, እንደ ፈጠራ እና ቀልጣፋ የፀሐይ ጨዋማነት ቴክኖሎጂ, ትልቅ እምቅ እና የመተግበር ተስፋዎች አሉት. የውሃ እጥረት ላለባቸው አካባቢዎች አስተማማኝ የንፁህ ውሃ ሀብቶችን መስጠት ብቻ ሳይሆን በባህላዊ ኃይል ላይ ጥገኛነትን መቀነስ ፣የኃይል ፍጆታን እና የአካባቢ ብክለትን መቀነስ ይችላል።

 

የዚህ ጥናት ውጤት አለም አቀፉን የንፁህ ውሃ ሃብት እጥረት ችግር ለመፍታት እና ዘላቂ ልማትን እውን ለማድረግ ትልቅ አስተዋፅኦ ይኖረዋል።

 

ስለ SINOYQX ሜላሚን ፎም ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በ [email protected] ያግኙን ወይም በ +86-28-8411-1861 በድምጽ ያግኙን።

አንዳንድ ሥዕሎች እና ጽሑፎች ከበይነመረቡ ተባዝተዋል፣ እና የቅጂ መብቱ የዋናው ጸሐፊ ነው። ማንኛውም ጥሰት ካለ, ለመሰረዝ እባክዎ ያነጋግሩን.