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上海第二工业大学汪健捷:指引光热材料与碳捕集技术交叉融合研究的长远方向

6月7~8日,由国家太阳能光热产业技术创新战略联盟主办,湖州工业控制技术研究院、浙江绿储科技有限公司、中关村新源太阳能热利用技术服务中心共同承办的第十五届太阳能热利用科学技术研究生论坛在在浙江省湖州市西塞科学谷召开。20多个高校与科研院所的46位研究生进行了报告交流。上海第二工业大学能源与材料学院汪健捷(吴佳佳,吕天尧,朱大海,于伟)作了题为《基于太阳能的MEA/ChCl/2-MPZ/MXene纳米流体用于高效吸附-解吸CO₂》的汇报。 

汪健捷(右四)与导师和同学在论坛现场

上海第二工业大学是第十四届太阳能热利用科学技术研究生论坛的承办单位,汪健捷同学在论坛上对其研究课题作了汇报。这一研究聚焦于光热材料在二氧化碳捕集领域的应用,也是汪健捷同学所在研究方向的重要探索。

国家太阳能光热联盟:这是你第几次参加太阳能热利用科学技术研究生论坛?对比往届,本届论坛给你最直观的感受是什么?

汪健捷同学:这次论坛的专家阵容依旧强大,可以说是“群英荟萃”,每一位专家的报告都充满了前沿性和深度,这种“大咖领航+青年竞逐”的学术生态,我深切感受到光热领域蓬勃的创新活力,也让我受益匪浅。与往届相比,本届论坛的研究生汇报水平也有了明显提升,这不仅体现了论坛的影响力日益增加,更说明了它吸引了越来越多高水平的研究生参与其中。这种高水平的学术交流氛围,让我深感荣幸——自己正处于一个充满活力和创新的学术环境中。

国家太阳能光热联盟:从长远来看,你认为参加这类高规格学术论坛,在个人学术视野拓展、行业资源积累方面的价值体现在哪里?

汪健捷同学:参加高规格研究生论坛对我个人的成长意义重大。

首先,论坛让我接触到材料领域的前沿知识和跨学科理念。在本次论坛上,我了解到许多新的研究方向和技术手段,比如新型光热转换材料的开发、相变材料在能源领域的应用等。这些前沿知识拓宽了我的学术视野,也让我意识到自己的研究还有很大的拓展空间,这种从“单一材料研究”到“系统工程思维” 的转变,是本次论坛带给我的重要认知升级。

其次,通过与领域内专家的交流,我结识了许多志同道合的学者,拓展了人脉。这些专家不仅在学术上给予了我宝贵的建议,还为我未来的研究提供了可能的合作机会。

同时,我也从其他研究生的汇报中获取了许多灵感,了解不同的研究思路和方法。

国家太阳能光热联盟:通过本次报告经历,你认为自己在学术表达、研究逻辑呈现等方面有哪些提升?未来会如何强化这些能力?

汪健捷同学:通过本次报告经历,我在学术表达和研究逻辑呈现方面有了显著提升。

在学术表达上,我更加清晰流畅,能够更准确地传达研究内容,避免了以往可能出现的模糊表述。

在研究逻辑呈现方面,我学会了更系统地组织思路,突出研究的重点和创新点。这不仅让听众更容易理解我的研究,也让我自己对研究的逻辑有了更清晰的认识。优秀的研究不仅需要创新思想,更需要学术共同体的协作支撑。本次论坛如同一座灯塔,不仅照亮了我当前研究的优化路径,更指引了光热材料与碳捕集技术交叉融合的长远方向。

展望未来,我计划通过多种方式进一步强化这些能力。首先,我会继续加强语言表达训练,通过阅读优秀的学术论文和参加更多的学术交流活动,提升自己的表达能力。其次,我会通过撰写更多高质量的学术论文和参加学术研讨,进一步优化研究逻辑,确保内容的严谨性和连贯性。此外,我还会积极参与实验室的项目讨论和团队合作,学习他人的优点,不断提升自己的综合能力。

附:报告摘要

用于捕获CO₂的化学吸附法具有卓越的选择性和捕获效率。然而,传统策略仍然面临着能耗相对较高、无法对捕获的CO₂进行自我再生等挑战。本研究提出了一种太阳能驱动的CO₂吸附/解吸解决方案,即将MXene纳米粒子和2-甲基哌嗪(2-MPZ)加入绿色吸附深共晶溶剂乙醇胺/氯化胆碱(MEA/ChCl)中。所制备的MEA/ChCl/2-MPZ/MXene(MC2M)纳米流体的CO₂吸附能力显著增强,从MEA/ChCl最初的0.286 g/g增加到0.530 g/g。此外,MXene的加入在提高光热转换效率方面发挥了关键作用,在一个太阳光强度照射下,光热转换效率达到了惊人的89%。这一改进使纳米流体的峰值温度达到了62.8°C。密度泛函理论计算显示,2-MPZ的加入加快了CO₂吸附剂的吸附速度,而MXene的加入则促进了高效解吸。MC2M纳米流体具有出色的可回收性,经过10次吸附-解吸循环后,吸附容量仍保持在0.467g/g的水平。实际应用凸显了所开发的纳米流体在调节150m³会议室CO₂浓度方面的巨大潜力。本研究开发的纳米流体展示了在封闭环境中使用CO₂的潜力,为今后的研究提供了宝贵的启示。

关键词:CO₂吸附/解吸;MC2M纳米流体;光热转换;太阳能驱动

图1. (a)会议室示意图以及CO₂吸附和解吸系统的设置。(b)单人情景下的CO₂浓度变化。(c)多人情景下的CO₂浓度变化图。(d)MC2M纳米流体对室内温度和湿度的影响。