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2026 article

Electrostatic Coordination Salt‐Locking and Anisotropic Thermal Highways for Leakage‐Free Atmospheric Water Harvesting

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Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Sorption‐based atmospheric water harvesting (AWH) offers a decentralized strategy to alleviate global water scarcity. However, the trade‐off between high salt loading and structural stability in AWH sorbent materials remains a critical bottleneck. Here, we report a hierarchical composite gel (D‐HKPB@LiCl) that addresses the persistent salt‐leakage challenge while enhancing solar‐thermal efficiency. By integrating sulfated κ‐carrageenan (KC) into a thermoresponsive hydroxypropyl cellulose (HPC) matrix, strong coordination between sulfate groups and lithium ions chemically anchors the hygroscopic salts within the polymer network, endowing the system with exceptional cycling stability. To overcome kinetic limitations, directional freezing vertically aligns polydopamine‐coated hydroxylated boron nitride (PDA@BNO) whiskers, creating anisotropic thermal pathways with through‐plane conductivity of 0.49 W m −1 K −1 along the ice‐growth direction. This architecture, coupled with the photothermally triggered hydrophobic phase transition of HPC, enables a maximum desorption rate of 3.1 kg m −2 h −1 under one Sun illumination. The D‐HKPB@LiCl gel exhibits a water uptake of 0.91–4.32 g g −1 across 30%–90% RH. Outdoor field validation in Lanzhou, China, under challenging winter conditions (average 4.3 °C, <0.5 Sun) using a customized active condensation harvester yields a freshwater output of 0.78 g g −1 , establishing a reliable design framework for high‐performance freshwater generation across diverse climatic conditions.

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
Electrostatic Coordination Salt‐Locking and Anisotropic Thermal Highways for Leakage‐Free Atmospheric Water Harvesting
Date Crossref
21/08/2026
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

  • Northwest Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Northwest Normal University.

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