Текстурированные материалы с экстремальным смачиванием для сбора воды из аэрозолей

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Создание методов полного и экономически эффективного сбора капельной влаги из аэрозоля, возникающего как побочный продукт отвода низкопотенциального тепла от промышленных аппаратов, является одной из ключевых задач рационального использования водных ресурсов и способствует улучшению экологии вблизи больших промышленных предприятий. В данной работе показано, как применение в каплеуловительных камерах материалов с экстремальными режимами смачивания и специфическим рельефом поверхности позволяет значительно повысить эффективность сбора капельной влаги.

Об авторах

К. А. Емельяненко

Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: emelyanenko.kirill@gmail.com
Россия, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, 31

С. Н. Мельников

Высший химический колледж, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Email: emelyanenko.kirill@gmail.com
Россия, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 47

П. И. Прошин

Высший химический колледж, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Email: emelyanenko.kirill@gmail.com
Россия, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 47

А. Г. Домантовский

Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук

Email: emelyanenko.kirill@gmail.com
Россия, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, 31

А. М. Емельяненко

Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук

Email: emelyanenko.kirill@gmail.com
Россия, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, 31

Л. Б. Бойнович

Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук

Email: emelyanenko.kirill@gmail.com

Академик РАН

Россия, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, 31

Список литературы

  1. Hung D.V., Tong S., Nakano Y., et al. Measurements of Particle Size Distributions Produced by Humidifiers Operating in High Humidity Storage Environments // Biosystems Engineering. 2010. V. 107. № 1. P. 54-60.
  2. Xu T., Lin Y., Zhang M., et al. High-efficiency Fog Collector: Water Unidirectional Transport on Heterogeneous Rough Conical Wires // ACS Nano. 2016. V. 10. № 12. P. 10681-10688.
  3. Kostal E., Stroj S., Kasemann S., et al. Fabrication of Biomimetic Fog-Collecting Superhydrophilic-Superhydrophobic Surface Micropatterns Using Femtosecond Lasers // Langmuir. 2018. V. 34. № 9. P. 2933-2941.
  4. LaPotin A., Kim H., Rao S.R., et al. Adsorption-Based Atmospheric Water Harvesting: Impact of Material and Component Properties on System-Level Performance // Accounts of Chemical Research. 2019. V. 52. № 6. P. 1588-1597.
  5. Emelyanenko A.M., Shagieva F.M., Domantovsky A.G., et al. Nanosecond Laser Micro- and Nanotexturing for the Design of a Superhydrophobic Coating Robust Against Long-Term Contact with Water, Cavitation, and Abrasion // Applied Surface Science. 2015. V. 332. P. 513-517.
  6. Boinovich L., Emelyanenko A.M., Korolev V.V., et al. Effect of Wettability on Sessile Drop Freezing: When Superhydrophobicity Stimulates an Extreme Freezing Delay // Langmuir. 2014. V. 30. № 6. P. 1659-668.
  7. Park K.C., Chhatre S.S., Srinivasan S., et al. Optimal Design of Permeable Fiber Network Structures for Fog Harvesting // Langmuir. 2013. V. 29. № 43. P. 13 269-13 277.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах