Recent Posts

ထိရောက်သော နေရောင်ခြည် သန့်စင်ခြင်းအတွက် နည်းပညာအသစ်၊ rGO-coated Melamine Foam အသုံးပြုမှုအသစ်

ရေအရင်းအမြစ်များကို ရေရှည်အကျိုးရှိစွာ အသုံးချရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် နေရောင်ခြည်သုံး ရေသန့်ဆေးရည်သည် ရေချိုအရင်းအမြစ် မလုံလောက်မှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် ရေပြတ်လပ်မှု လျော့ပါးစေရန်အတွက် ကြီးမားသော အလားအလာရှိပါသည်။ သို့သော်၊ ရိုးရာပင်လယ်ရေကို စွန့်ထုတ်ခြင်းနည်းပညာသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု မြင့်မားခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးသော စက်ကိရိယာများနှင့် ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားခြင်းစသည့် ပြဿနာများ ရှိတတ်သည်။

 

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ nanomaterials ကိုအခြေခံ၍ desalination coating နည်းပညာအသစ်များသည် သုတေသီများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို တဖြည်းဖြည်း ဆွဲဆောင်လာခဲ့သည်။ Graphene oxide သည် ဂရပ်ဖင်းကို လျှော့ချပြီး နှစ်ဘက်မြင်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုအနေဖြင့် နေရောင်ခြည်ကို သန့်စင်ခြင်းတွင် သိသာထင်ရှားသော အလားအလာကို ပြသခဲ့သည်။

 

သမားရိုးကျ desalination coating ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက rGO သည် ကောင်းမွန်သော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း၊ မြင့်မားသော တိကျသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် ကောင်းမွန်သော ဓာတုဗေဒ တည်ငြိမ်မှု၏ အားသာချက်များ ရှိပြီး desalination ထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

 

သို့သော် rGO ကိုယ်တိုင်တွင် စုစည်းခြင်းနှင့် စုပုံခြင်းပြဿနာများရှိပြီး ၎င်းသည် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို လျော့ကျစေသည်။ ထို့ကြောင့် မယ်လမင်းအမြှုပ် /rGO ပေါင်းစပ်အလွှာတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် အမြှုပ်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် rGO ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် ရေငန်သန့်စင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။

 

မျက်နှာပြင်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် ရေမြှုပ်ပစ္စည်း၏ သယ်ဆောင်ဂုဏ်သတ္တိများကို အားကောင်းစေခြင်းဖြင့်၊ ရေထဲတွင် ဆားအိုင်းယွန်းများနှင့် ၎င်း၏ထိတွေ့ဧရိယာကို တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် ရေမြှုပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် rGO ကို တူညီစွာ ပြုပြင်ထားပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ rGO အပေါ်ယံပိုင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အထူကို desalination ထိရောက်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။

 

desalination ယန္တရားကို နက်ရှိုင်းစွာ နားလည်ရန်၊ လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ် (rGO) အမြှုပ်ကိုလည်း ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ Graphene trioxide-coated melamine foam တွင် မွေးရာပါ အပေါက်များသော သေးငယ်သောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရေအားလျှပ်စစ် ပါ၀င်ပြီး ရေစိုခံနိုင်စေရန်နှင့် ရေငွေ့ပျံသည့်နေရာကို ရေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ကာ ဆားမိုးရွာသွန်းမှုကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ရေကို လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်စေပါသည်။

 

graphene oxide-coated melamine foam ၏ interfacial evaporation system သည် 89.6kW m−1 solar fuel အောက်တွင် 2% တည်ငြိမ်သောရေငွေ့ပျံမှုထိရောက်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။ ဤမျက်နှာပြင်အငွေ့ပျံခြင်းစနစ်သည် နေရောင်ခြည်မှ အပူသို့ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုမြင့်မားပြီး ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး စီးပွားဖြစ်ပင်လယ်ရေကို စွန့်ပစ်ရန်အလားအလာကိုပြသသည်။

 

လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်အကျပ်အတည်းနှင့် ရေရှားပါးမှုသည် လူသားလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဓိက ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာသည်။ တိုးပွားလာသော စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် အမျိုးမျိုးသော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ရေသန့်စင်မှုနည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် အာရုံစိုက်မှု တိုးလာခဲ့သည်။

 

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး interfacial evaporation နည်းပညာ

 

အလားအလာရှိသော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်တစ်ခုအနေဖြင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် ၎င်း၏အလွန်ကြီးမားသောစွမ်းရည်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့် ဘက်စုံသုံးကူးပြောင်းနိုင်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသော ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကို အစားထိုးရန် အလားအလာကို ပြသထားသည်။

 

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic နည်းပညာအပြင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးသည့် အပြင် နေရောင်ခြည်မှအပူစွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းနည်းပညာသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူကာ အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးကာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးချရန် ရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်သောနည်းလမ်းဟု ယူဆပါသည်။

 

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မှ ကူးပြောင်းသည့် အပူစွမ်းအင်သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ နေရောင်ခြည်သန့်စင်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ခြင်း၊ နေရောင်ခြည်သုံး ရေအပူပေးစနစ်များနှင့် အခြားသော အပူဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို မောင်းနှင်နိုင်သည်။ နေရောင်ခြည်ဖြင့် ရေသန့်စင်ခြင်းသည် စွမ်းအင်ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ ပင်လယ်ရေမှ ရေချိုကို ထုတ်ယူနိုင်သောကြောင့် အထူးသဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ချို့တဲ့သောဒေသများအတွက် ထိရောက်သောအဖြေကို ပေးပါသည်။

 

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ နေရောင်ခြည်မှ မောင်းနှင်သော မျက်နှာပြင်အငွေ့ပျံခြင်းနည်းပညာသည် အရည်-အငွေ့မျက်နှာပြင်တွင် နေရောင်ခြည်မှ အပူကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးချနည်းပညာအသစ်ဖြစ်လာသည်။ သမားရိုးကျ ပေါင်းစပ်အပူပေးခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ မျက်နှာပြင်အငွေ့ပျံခြင်းစနစ်များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ရေငွေ့ပျံမှုထိရောက်မှုနှင့် အပူတုံ့ပြန်မှုပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ပင်လယ်ရေကို သန့်စင်စေခြင်းအတွက် အလားအလာရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

ယခုအချိန်အထိ၊ interfacial evaporation systems ၏ အပူပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့် လေ့လာမှုများစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပုံမှန် နေရောင်ခြည်ဖြင့် မောင်းနှင်သော မျက်နှာပြင် အငွေ့ပျံခြင်း စနစ်တွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်း သုံးခု ပါဝင်သည်-

 

နေရောင်ခြည် စုပ်ယူမှု မြင့်မားသော နေရောင်ခြည် စုပ်ယူမှု နှင့် နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည်များကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ် ထိရောက်စွာ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ပြောင်းထားသော အပူကို ရေအစုလိုက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် insulator တစ်ခု၊ နှင့် ရေအမြောက်အမြားမှ ရေများကို နေရောင်ခြည်စုပ်ယူသည့် မျက်နှာပြင်သို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်ယူသည့် ရေပေးဝေရေးလမ်းကြောင်း။

 

ယခင်လေ့လာမှုများတွင် သုတေသီအများအပြားသည် broadband နှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စုပ်ယူသည့်ပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ရေပေးဝေရေးလမ်းကြောင်းအသစ်များ ဒီဇိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အပူလျှပ်ကာ ဖွဲ့စည်းပုံများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် နေရောင်ခြည်မှ ရေနွေးငွေ့သို့ ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် မြှုပ်နှံထားခဲ့ကြသည်။

 

ယခုအချိန်အထိ နေရောင်ခြည်ဖြင့် မောင်းနှင်သော မျက်နှာပြင်အငွေ့ပျံခြင်းစနစ်များကို စက်မှုလုပ်ငန်း အများအပြားတွင်၊ လှုံ့ဆော်ပေးသော နေရောင်ခြည် ပေါင်းခံခြင်း၊ နေရောင်ခြည် ပိုးသတ်ခြင်း၊ နေရောင်ခြည် သန့်စင်ခြင်း နှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ စနစ်၏ မြင့်မားသော အငွေ့ပျံခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိရန်၊ နေရောင်ခြည် စုပ်ယူသည့် ပစ္စည်းများ၏ နေရောင်ခြည် ရောင်စဉ်တစ်လျှောက် broadband စုပ်ယူမှုကို စူးစမ်းလေ့လာရန် အရေးကြီးပါသည်။

 

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စုပ်ယူသည့်ပစ္စည်းများကို နေရောင်ခြည်ဖြင့်မောင်းနှင်သော မျက်နှာပြင်အငွေ့ပျံမှုစနစ်တွင် ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့် ကာဗွန်နက်ဇ်ပစ္စည်းများ၊ ပလပ်စမိုနစ်အမှုန်များနှင့် ရောင်စဉ်တန်းစီရွေးချယ်ထားသော စုပ်ယူပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်၊ သဘာဝအနက်ရောင်နှင့် ကာဗွန်နိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းများသည် ပြင်းထန်သော နေရောင်ခြည်-အပူသို့ ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိပြီး broadband နှင့် ပြင်းထန်မှုမြင့်မားသော ဆိုလာစုပ်ကိရိယာများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

 

၎င်းတို့၏ နေရောင်ခြည် စုပ်ယူမှုနှုန်း မြင့်မားခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးခြင်းနှင့် တည်ငြိမ်မှု ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကြောင့် ကာဗွန်နာနိုပြွန်များ၊ ဂရပ်ဖိုက်နှင့် ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ် လျှော့ချခြင်း အပါအဝင် ကာဗွန်အခြေခံ ဆိုလာစုပ်ယူမှု အများအပြားကို လေ့လာခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးနောက်၊ နေ့အလင်းရောင်အောက်တွင် နေရောင်ခြည်မှ ရေနွေးငွေ့သို့ ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် 90% ကျော်အထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်။

 

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စုပ်ယူသည့်ပစ္စည်းများကို တီထွင်ခြင်းနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်အငွေ့ပျံခြင်းတည်ဆောက်ပုံများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းတွင် ကြီးစွာသောတိုးတက်မှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း၊ ယခင်က အစီရင်ခံတင်ပြထားသော နေရောင်ခြည်သုံး ရေသန့်စင်စက်အများစုသည် desalination လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း evaporator ၏ထိပ်မျက်နှာပြင်တွင် ဆားများစုပုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စုဆောင်းထားသောဆားများသည် နေရောင်ခြည်စုပ်ယူမှုကို ပိတ်ဆို့ကာ အငွေ့ပျံသော အငွေ့ပျံမှုကို ပိတ်ဆို့ကာ နေရောင်ခြည်မှ အပူသို့ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှု နည်းပါးပြီး ရေငွေ့ပျံခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ညံ့ဖျင်းစေသည်။

 

ရိုးရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများဖြစ်သည့် ultrasonic လှိုင်းများနှင့် ရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းကဲ့သို့ ယေဘုယျအားဖြင့် စုဆောင်းထားသောဆားများကို ဖယ်ရှားရန် အသုံးပြုသော်လည်း အဆိုပါနည်းလမ်းများသည် မျက်နှာပြင်ရေငွေ့ပျံခြင်းတည်ဆောက်ပုံကို အလွယ်တကူ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။

 

Interfacial evaporation စနစ်များတွင် ဆားများစုပုံလာခြင်းကို လျှော့ချရန်အတွက် လေ့လာမှုများစွာသည် hydrophobic evaporation ကို ဖော်ထုတ်ရန် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ hydrophobic evaporators များသည် ထိပ်မျက်နှာပြင်သို့ ရေပေးဝေမှုကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် စနစ်၏ အငွေ့ပျံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေသည်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် အခြားသောနည်းလမ်းမှာ မျက်နှာပြင်မှ ဆားပိုလျှံနေသော ရေအမြောက်အများဆီသို့ hydrophilic evaporator ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။

 

ယနေ့အထိ၊ လေ့လာမှုများစွာသည် hydrophilic cellulose fabric အမြှေးပါးများ၊ စက္ကူအခြေခံ hydrophilic အမြှေးပါးများနှင့် bio-inspired evaporators များကဲ့သို့သော hydrophilic အငွေ့ပျံများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ သို့သော် ရေရှည်တည်ငြိမ်ပြီး ထိရောက်မှုမြင့်မားသော နေရောင်ခြည်ဖြင့် မောင်းနှင်သည့် ကြားခံအငွေ့ပျံမှုစနစ်ကို ဖော်ဆောင်ရန်မှာ သိသာထင်ရှားသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။

 

ဤလေ့လာမှုတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆားခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ အလွန်ထိရောက်သောနေရောင်ခြည်စုပ်ယူမှုနှင့် အမြန်တုံ့ပြန်မှုလျော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ် (rGO) အမြှုပ်များကို နေရောင်ခြည်ဖြင့်မောင်းနှင်သော interfacial desalination အတွက် fluorescence နည်းပါးသောနေရောင်ခြည်အလင်းရောင်အောက်တွင် သရုပ်ပြထားပါသည်။

 

အပေါက်ငယ်များပါသော ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်တွင်၊ ရေဓာတ်ပါဝင်သော မယ်လမင်းအမြှုပ် (MF) ကို အခြေခံအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် နေရောင်ခြည်စုပ်ယူမှုအတွက် မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို ချဲ့ထွင်ပေးရုံသာမက မျိုးစုံပြန့်ကျဲမှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

 

လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်-ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်၏ မျက်နှာပြင်ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် စိမ့်ဝင်နိုင်မှုသည် နေရောင်ခြည်အပူကူးပြောင်းဇုန်၏ လုံလောက်သောစိုစွတ်မှုနှင့် ပေါင်းစပ်မှုကို ပေးစွမ်းသည့်အပြင် ဆားများစုပုံခြင်းကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ရေကို လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပါသည်။

 

လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်-ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မျက်နှာပြင်စနစ်သည် နေရောင်ခြည်မှ ရေနွေးငွေ့သို့ ပြောင်းလဲနှုန်း 89.6% ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

 

ထို့အပြင်၊ လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်-ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်များကို စီးပွားဖြစ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အဖြစ် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၊ နေ့အလင်းရောင်အောက်တွင် နေရောင်ခြည်မှ ရေမှရေသို့ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှု 56.4% ဖြင့် နေရောင်ခြည်မှ မောင်းနှင်သော မျက်နှာစာပင်လယ်ရေကို စွန့်ထုတ်သည့်ကိရိယာကို တီထွင်ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။ နေရောင်ခြည်ဖြင့် စွန့်ထုတ်ခြင်းကြောင့် စုဆောင်းရရှိသော ရေသန့်များသည် သောက်သုံးရန် အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။

 

သာလွန်ကောင်းမွန်သော အငွေ့ပျံခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် နေရောင်ခြည်မှ အပူသို့ ပြောင်းလဲခြင်းပစ္စည်းများ၏ အရွယ်အစား အတိုင်းအတာဖြင့်၊ ဤစနစ်သည် နေရောင်ခြည်မှ မောင်းနှင်သော ကြားခံပင်လယ်ရေကို သန့်စင်စေခြင်းအတွက် ပင်လယ်ရေသန့်စင်မှု လက်တွေ့အသုံးချမှုတွင် ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချဖွယ်အလားအလာများကို တင်ပြပါသည်။

 

နေရောင်ခြည်မှ ခွဲထုတ်ခြင်း အပူလွှဲပြောင်းပစ္စည်းများ၏ ချဲ့ထွင်နိုင်မှု

 

လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်-ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်များကို အခြေခံ၍ မျက်နှာပြင်အငွေ့ပျံခြင်းစနစ်။ Ter graphene oxide-coated melamine foam သည် အလယ်တွင်ရှိပြီး self-bubble interfacial evaporation system ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် အပြင်ဘက်ရှိ polyethylene (PE) foam အလွှာဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။

 

tellurium-reduced graphene oxide ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်သည် နေရောင်ခြည်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကို လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူရန်၊ နေစွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ မျက်နှာပြင်အကြား ရေငွေ့ပျံခြင်းအတွက် မောင်းနှင်အားကို ထုတ်ပေးရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ hydrophilic လျှော့ချထားသော graphene oxide-coated melamine foam သည် ဆားရည်ကို အငွေ့ပျံသည့်ဇုန်ထဲသို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆွဲသွင်းနိုင်သည်။

 

graphene trioxide-coated melamine foam ၏ စိမ့်ဝင်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ထုတ်ပေးသော အခိုးအငွေ့များကို ပတ်ဝန်းကျင်သို့ လွတ်မြောက်စေပြီး နေရောင်ခြည်၏ ဖမ်းယူမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး နေရောင်ခြည်မှ အပူသို့ ပြောင်းလဲခြင်း၏ ထိရောက်မှုကို တိုးမြင့်စေသည်။ လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်-ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်သည် ပေါက်ရောက်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် စုစည်းထားသောဆားများကို ပင်လယ်ရေအမြောက်အများထဲသို့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ခွဲထုတ်စေပြီး အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အငွေ့ပျံမှုပုံစံသို့ ရေကို ဆွဲငင်နိုင်စေပါသည်။

 

အငွေ့ပျံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အမြှုပ်များရှိ ဆားပါဝင်မှုသည် အောက်ခြေရှိ ပင်လယ်ရေပါဝင်မှုထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ပါဝင်မှုပြောင်းလဲမှုများသည် ဆားကို ရေထုထည်အဖြစ်သို့ ပြိုကွဲစေသည်။ ထို့အပြင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ polyethylene အမြှုပ်သည် graphene oxide ဖြင့်အုပ်ထားသော melamine အမြှုပ်ကို လျော့ကျစေရုံ သာမက ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သဘာဝအတိုင်း စုပုံလာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဆားငန်ရေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူဆုံးရှုံးမှုကို တားဆီးပေးသည်။

Interface evaporation စနစ်များသည် ရှုပ်ထွေးသော ဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်းများမလိုအပ်ဘဲ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အဆက်မပြတ်နှင့် ထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဓာတ်ငွေ့-အရည်မျက်နှာပြင်တွင် ရေငွေ့ပျံခြင်းကြောင့်၊ ကြားခံအငွေ့ပျံခြင်းစနစ်သည် အင်တာဖေ့စ်ပြန်ကျသွားသည့်အခါ အလိုအလျောက် ရွေ့လျားနိုင်သည်။

 

Tellurium-reduced graphene oxide-coated melamine foam သည် interfacial evaporation system ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မယ်လမင်းအမြှုပ်များကို ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်ကော်လိုဒိုင်းဆိုင်းထိန်းစနစ်တွင် နှစ်မြှုပ်ထားကာ ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်များကို ပြင်ဆင်ရန်၊ ထို့နောက် ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်ကို ဟိုက်ဒရိုအပူနည်းဖြင့် ဂရပ်ဖမင်းအောက်ဆိုဒ်အဖြစ်သို့ လျှော့ချခဲ့သည်။

 

အချင်း 3.5 စင်တီမီတာနှင့် အထူ 1.6 စင်တီမီတာရှိသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်-ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်များကို လျှော့ချပြီး ထုတ်လုပ်ရလွယ်ကူပြီး ၎င်း၏အရောင်မှာ အနက်ရောင်ဖြစ်သည်။

 

သုံးဖက်မြင် အလင်းအဏုကြည့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းကို အသုံးပြု၍ လျှော့ချထားသော graphene oxide-coated melamine foam ၏ မျက်နှာပြင်၏ ကြမ်းတမ်းမှုသည် 300 μm ထက်ပိုသော အမြင့်ကွဲပြားမှုကို ပြသခဲ့သည်။ နေရောင်ခြည်အပူပြောင်းလဲခြင်း ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ကြမ်းတမ်းသော မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အဓိကအားဖြင့် မယ်လမင်းအမြှုပ်များ၏ စိမ့်ဝင်နေသောဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်ဖြစ်ပြီး ပြုပြင်ထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်သည် မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုကိုလည်း တိုးမြင့်စေသည်။

 

မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းမှုသည် နေရောင်ခြည်မှ စုပ်ယူမှု မျက်နှာပြင် ဧရိယာကို တိုးမြင့်စေပြီး၊ ထို့ကြောင့် စနစ်၏ နေရောင်ခြည်မှ အပူကူးပြောင်းမှု ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေသည်။ ကွဲပြားသော ချဲ့ထွင်မှုဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်၏ သေးငယ်သောဖွဲ့စည်းပုံ။ graphene oxide-coated melamine foam မျက်နှာပြင်သည် အရေးအကြောင်းများနှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြသသည်။

 

rGO-coated မယ်လမင်းအမြှုပ်၏ ချွေးပေါက်အရွယ်အစားသည် 20 မှ 40 μm ရှိသည်။ ပွင့်နေသော ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရှုံ့တွနေသော မျက်နှာပြင်သည် graphene အောက်ဆိုဒ်၏ အစစ်ခံမှုကို လွယ်ကူစေသည်။ လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်-ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်သည် စိမ့်ဝင်နေသော မယ်လမင်းအမြှုပ်၏ ရေဓာတ်ကြောင့် ရေစိုစိုစွတ်မှုကောင်းသည်။

 

ရေစက်တစ်စက်သည် လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်-ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်၏ မျက်နှာပြင်ကို ထိလိုက်သည်နှင့်၊ ၎င်းကို 0.5 စက္ကန့်အတွင်း လုံးဝစုပ်ယူသွားသည်။ လျှော့ချထားသော graphene အောက်ဆိုဒ်ပေါင်းစပ်မှု၏ hydrophilic မျက်နှာပြင်သည် ပေါက်ရောက်သောဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း ရေနုတ်မြောင်းကို လျင်မြန်စွာ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည်။ ရေစုပ်ယူမှုမပြီးမီနှင့် ရေစုပ်ယူမှုအပြီးတွင် ထုထည်ပြောင်းလဲမှုများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်-ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်များ လျှော့ကျသော ရောင်ရမ်းမှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။

 

graphene oxide-coated melamine foam ၏ porosity သည် 85.55% အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်-ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်များ လျှော့ချခြင်းဖြင့် နေစွမ်းအင်စုပ်ယူမှုသည် စနစ်၏ နေရောင်ခြည်မှ အပူသို့ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ ဆားခံနိုင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ရန်၊ လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်-ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်များကို ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက် (3.5 wt%) တွင် ထားရှိခဲ့သည်။

 

ထို့နောက် အစိုင်အခဲ ဆိုဒီယမ် ကလိုရိုက် ၃ ဂရမ်ကို အပေါ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထားရှိကာ Tergo-coated မယ်လမင်းအမြှုပ်များကို နေရောင်ခြည်သိပ်သည်းဆ 3 kW m−1 တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ 2 မိနစ်အကြာတွင် ဆားအခဲပမာဏသည် တဖြည်းဖြည်းပျော်သွားသည်။

 

rGO အုပ်ထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ် ၏ အပေါ်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ နေရောင်ခြည်ကျရောက်သောအခါ ၊ rGO အုပ်ထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်၏ အပူချိန်သည် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာပြီး အငွေ့ပျံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး 35°C တွင် ရှိနေပါသည်။ ဆား၏ ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းသည် အပူချိန်ပေါ်တွင် မူတည်သောကြောင့် အပူချိန်မြင့်လေ၊ ဆားသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျော်ဝင်လေဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် ဆားသံဓာတ်ကို မျက်နှာပြင်ရေထဲသို့ ပြန်လည်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။

ရေစုပ်ယူနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော ချွေးပေါက်မြောက်မြားစွာရှိသော graphene oxide-coated melamine foam တွင် ထိပ်မျက်နှာပြင်သို့ ရေများဆက်တိုက်ပေးစွမ်းနိုင်သော ဆားများသည် ထိပ်မျက်နှာပြင်မှ ရေအောက်အလွှာသို့ ရွေ့လျားနိုင်သည်။ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများသည် အပေါ်ပိုင်းရေငွေ့ပျံသည့်မျက်နှာပြင်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြားတွင် ဆားငန်ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်စေသည်။

 

broadband နှင့် ထိရောက်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် စုပ်ယူမှုကို ရရှိရန်အတွက် မယ်လမင်းအမြှုပ်များကို porous hydrophilic melamine foam ဖြင့် ပြုပြင်ခဲ့ပြီး၊ ထို့ကြောင့် နေရောင်ခြည် စုပ်ယူမှု မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို တိုးမြင့်စေပြီး ဖြန့်ကြဲမှု အများအပြားကို တိုးပွားစေသည်။

 

rGO-coated မယ်လမင်းအမြှုပ်ကို အခြေခံ၍ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အငွေ့ပျံခြင်းစနစ်သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ 1 kW m−2 တွင် လျင်မြန်သော အပူတုံ့ပြန်မှုကို ပြသပြီး တည်ငြိမ်သော နေရောင်ခြည်၏ အပူကူးပြောင်းမှု ထိရောက်မှု 89.6% ကို ရရှိသည်။

 

နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်-ဖုံးလွှမ်းထားသော မယ်လမင်းအမြှုပ်များကို နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အငွေ့ပြန်စက်တစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစည်းကာ 56.4 kW m−1 တွင် ဆားစုဆောင်းခြင်းဖြင့် သောက်သုံးရေ 2% ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။

 

ပေါများသောပင်လယ်ရေ သို့မဟုတ် အခြားရေငန်အရင်းအမြစ်များမှ သောက်သုံးရေကို စုဆောင်းရန်အတွက် သီးခြားကျွန်းများ သို့မဟုတ် သမုဒ္ဒရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မျက်နှာသုတ်ရည်သုတ်စက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်မှန်းထားပါသည်။

ကောက်ချက်

Desalination rGO-coated melamine foam သည် ဆန်းသစ်ပြီး ထိရောက်သော နေရောင်ခြည် သန့်စင်မှုနည်းပညာတစ်ခုအနေဖြင့် အလားအလာကောင်းနှင့် အသုံးချနိုင်သော အလားအလာများရှိပါသည်။ ရေရှားပါးသောဒေသများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရေချိုအရင်းအမြစ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ရုံသာမက ရိုးရာစွမ်းအင်အပေါ် မှီခိုအားထားမှုကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။

 

ဤသုတေသနရလဒ်များသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေချိုအရင်းအမြစ်ရှားပါးမှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် အရေးပါသော အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။

 

SINOYQX Melamine Foam အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက [email protected] သို့ ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် +86-28-8411-1861 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

အချို့သော ဓါတ်ပုံများနှင့် စာသားများကို အင်တာနက်မှ ပြန်လည်ကူးယူထားပြီး မူပိုင်ခွင့်သည် မူရင်းစာရေးသူမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ချိုးဖောက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဖျက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။