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Accès ouvert déclaré 2025 article

Spherical Architecture of Bamboo Lignocellulosic Aerogels for Enhanced Solar‐Driven Evaporation and Antisalt Accumulation

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3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn, ca, uz. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Environmental challenges, including shortages of clean fuel and freshwater, have a significant impact on human health and economic development. The bio‐based evaporator harnessing solar energy for clean‐water harvesting holds great promise for sustainable photothermal conversion. Inspired by bamboo, a fabrication strategy is developed for spherical architecture featuring a centrosymmetric radial channel, which transforms lignocellulosic aerogel through freezing and hydrogen bond regulation. The lignocellulosic aerogel features porous surface and centrosymmetric radial channel, which facilitates efficient photothermal conversion, water vapor transport, and antisalt accumulation. The aerogel evaporator achieves an efficient evaporation rate of 1.49 ± 0.05 kg m −2 h −1 at 1 kW m −2 , representing a 4.23 enhancement factor. Owing to its stable self‐floating, self‐cleaning and balanced sensitivity for unrestricted rotation in all directions, the aerogel evaporator demonstrates remarkable adaptability to diverse solar angles and water salinity. Even at a 0° angle and 20 wt.% NaCl, the evaporator retains 97.3% and 78.9% efficiency compared to DI water at 90°. Furthermore, the self‐cleaning properties of the evaporation surfaces effectively mitigate the effects of salt accumulation during seawater evaporation. This research introduces an innovative aerogel methodology that integrates spherical lignocellulosic aerogel in bamboo design, thereby enhancing the stability and sustainability of solar‐driven evaporation.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Spherical Architecture of Bamboo Lignocellulosic Aerogels for Enhanced Solar‐Driven Evaporation and Antisalt Accumulation
Date Crossref
24/07/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Nanjing Forestry University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of British Columbia Departments of Chemical and Biological Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Forestry Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Light Industry and Food Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Nanjing Forestry University, Departments of Chemical and Biological Engineering — University of British Columbia et Forestry Research Institute, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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