Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  21,940,277
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

29

Vật lý nguyên tử, vật lý phân tử và vật lý hóa học

BB

Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Thùy Chi, Nguyễn Thùy Dương, Đào Quỳnh Mai, Hoàng Hữu Quý, Nguyễn Thành Vinh, Vũ Thị Hồng Hạnh(1)

Kiểm soát hình thái bề mặt vật liệu để thu thập nước trong không khí

Controlling the surface morphology for water collecting f-rom the air

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

2023

10

73 - 78

1859-2171

Nghiên cứu đề xuất phương pháp thu thập nước trong không khí lấy ý tưởng từ hiện tượng “bẫy” nước của bọ cánh cứng Stenocara trên sa mạc Sahara. Sự kết hợp độc đáo giữa khu vực ưa nước (hyd-rophilic) và không ưa nước (hyd-rophobic) tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thu thập nước. Các ô hình vuông ở trạng thái hoàn toàn dính ướt được tạo ra trên bề mặt bằng cách sử dụng một lớp mặt nạ kim loại đã được thiết kế từ trước, kết hợp với UVO (Ultra Violet – Ozone). Những ô hoàn toàn dính ướt này được bao quanh bởi các khu vực hoàn toàn không dính ướt để tăng cường khả năng dẫn truyền. Kết quả khảo sát cho thấy hiệu quả thu nước vượt trội trên bề mặt kết hợp so với các bề mặt có độ ẩm đồng đều bao gồm mẫu nguyên bản, hoàn toàn dính ướt, hoàn toàn không dính ướt. Điều này được giải thích là do sự phân hóa nhiệm vụ triệt để của việc thu thập và dẫn truyền nước, vốn được giải thích bằng năng lượng cần thiết cho sự tạo mầm không đồng nhất từ pha khí sang pha lỏng tại mặt tiếp xúc giữa bề mặt Nhôm và không khí ẩm. Kết quả cho thấy tiềm năng trong việc kiểm soát độ dính ướt của bề mặt kết hợp cho các mục đích thu thập nước định hướng ứng dụng cho các khu vực khó khăn, khô hạn.

The study proposes a method of water collection f-rom the air inspired by the water 'trapping' phenomenon of Stenocara beetles in the Sahara desert. The unique combination of hyd-rophilic and hyd-rophobic regions facilitates water collection. The square regions in superhyd-rophilic were generated using a designed shadow mask incorporated with UVO (Ultra Violet – Ozone). These superhyd-rophilic regions were surrounded by superhyd-rophobic areas to enhance the water-driven ability. The survey results demonstrated outstanding water collection efficiency on the combined surface compared to the surfaces with uniform wettabilities. This can be explained by the radical task differentiation of water collection and transmission, which is explained by the energy required for the heterogeneous nucleation f-rom the gas phase at the interface between the Aluminum surface and humid air. The results illustrate the potential of controlling the wettability of the combined surface for application-oriented water collection purposes in arid and difficult areas.

TTKHCNQG, CTv 178