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东北大学李逸兴博士、张雪峰教授等创纪录地合成了均匀混有21种元素的高熵合金纳米颗粒,并实现了高效的光热转换性能。《国家科学评论》(National Science Review, NSR)近期发文报道了该成果。
由于增强带间跃迁(IBTs)所引起的费米能级周围能量区域的完全填充,高熵合金纳米颗粒(HEA-NPs)显现出优越的光学吸收特性,可能在盐水淡化等水蒸发相关领域发挥重要作用。而该种材料面临的主要挑战是:如何跨越复合元素的不混溶性,实现具有尽可能多种元素的均匀混合?
在这项研究中,研究者使用直流电弧等离子体设备,逐步研究了具有9种、13种、17种元素混溶的纳米颗粒,明确了元素饱和蒸气压对材料形成的影响。在此基础上,研究者将具有不同蒸气压的元素进行分组,调控不同组别元素的比例,在直流电弧放电构建的极端制备环境下,合成了21种元素(FeCoNiCrYTiVCuAlNbMoTaWZnCdPbBiAgInMnSn)混溶的纳米颗粒(21-HEA-NPs),其表现出BCC结构和均匀的元素分布。
a)直流电弧等离子体放电方法合成HEA-NPs示意图;(b)不同材料的XRD分析结果;(c)21-HEA-NPs透射电镜照片及EDS能谱分析,比例尺:50纳米。
随后,研究者研究了上述材料的光热转换性能。结果表明,随着元素种类的增加,材料的光热转换能力随之增强,21-HEA-NPs材料在纯水和3.5 wt%的盐水中的水蒸发速率可达2.42、2.43 kg m-2 h-1, 效率达97.8%和97.9%,展现出优异的光热转换性能。同时,在100 h长循环测试(10 wt%盐水)及户外测试中,材料也表现出相当的稳定性与适应性。
高熵合金纳米颗粒的光热水蒸发特性。高熵合金纳米颗粒在1个模拟太阳光下对应的水质量变化曲线及21-HEA-NPs在1~5 sun下的水蒸发速率曲线,(a)-(c)为纯水条件(d)-(f)为3.5 wt%盐水条件。
研究者进一步探讨了高熵合金光热转换性能提升的原因,主要有两个方面:1)d-d带间转换带来的费米能级周围的强吸收,由过渡族金属元素贡献;2)晶格畸变效应带来的热导率降低,由组成元素的原子半径差异所贡献。二者协同作用,共同提升了材料的光热转换性能。
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