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Qinglei Liu
Author with expertise in Materials for Electrochemical Supercapacitors
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Hierarchical Porous Carbonized Lotus Seedpods for Highly Efficient Solar Steam Generation

Jing Fang et al.Sep 8, 2018
ADVERTISEMENT RETURN TO ISSUEPREVCommunicationNEXTHierarchical Porous Carbonized Lotus Seedpods for Highly Efficient Solar Steam GenerationJing FangJing FangState Key Laboratory of Metal Matrix Composites, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, ChinaMore by Jing Fanghttp://orcid.org/0000-0001-9858-1648, Jie LiuJie LiuState Key Laboratory of Metal Matrix Composites, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, ChinaMore by Jie Liu, Jiajun Gu*Jiajun GuState Key Laboratory of Metal Matrix Composites, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China*(J.J. Gu) E-mail: [email protected]More by Jiajun Gu, Qinglei Liu*Qinglei LiuState Key Laboratory of Metal Matrix Composites, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China*(Q.L. Liu) E-mail: [email protected]More by Qinglei Liuhttp://orcid.org/0000-0003-0677-3613, Wang ZhangWang ZhangState Key Laboratory of Metal Matrix Composites, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, ChinaMore by Wang Zhang, Huilan SuHuilan SuState Key Laboratory of Metal Matrix Composites, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, ChinaMore by Huilan Su, and Di ZhangDi ZhangState Key Laboratory of Metal Matrix Composites, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, ChinaMore by Di ZhangCite this: Chem. Mater. 2018, 30, 18, 6217–6221Publication Date (Web):September 8, 2018Publication History Received25 April 2018Revised7 September 2018Published online8 September 2018Published inissue 25 September 2018https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.8b01702https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b01702rapid-communicationACS PublicationsCopyright © 2018 American Chemical SocietyRequest reuse permissionsArticle Views3736Altmetric-Citations207LEARN ABOUT THESE METRICSArticle Views are the COUNTER-compliant sum of full text article downloads since November 2008 (both PDF and HTML) across all institutions and individuals. These metrics are regularly updated to reflect usage leading up to the last few days.Citations are the number of other articles citing this article, calculated by Crossref and updated daily. Find more information about Crossref citation counts.The Altmetric Attention Score is a quantitative measure of the attention that a research article has received online. Clicking on the donut icon will load a page at altmetric.com with additional details about the score and the social media presence for the given article. Find more information on the Altmetric Attention Score and how the score is calculated. Share Add toView InAdd Full Text with ReferenceAdd Description ExportRISCitationCitation and abstractCitation and referencesMore Options Share onFacebookTwitterWechatLinked InRedditEmail Other access optionsGet e-AlertscloseSupporting Info (1)»Supporting Information Supporting Information SUBJECTS:Absorption,Evaporation,Irradiation,Porosity,Water Get e-Alerts
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3D-Structured Carbonized Sunflower Heads for Improved Energy Efficiency in Solar Steam Generation

Peng Sun et al.Dec 24, 2019
Solar steam generation is regarded as a perspective technology, due to its potentials in solar light absorption and photothermal conversion for seawater desalination and water purification. Although lots of steam generation systems have been reported to possess high conversion efficiencies recently, researches of simple, cost-effective, and sustainable materials still need to be done. Here, inspired by natural young sunflower heads' property increasing the temperature of dish-shaped flowers by tracking the sun, we used 3D-structured carbonized sunflower heads as an effective solar steam generator. The evaporation rate and efficiency of these materials under 1 sun (1 kW m-2) are 1.51 kg m-2 h-1 and 100.4%, respectively, beyond the theoretical limit of 2D materials. This high solar efficiency surpasses all other biomass-based materials ever reported. It is demonstrated that such a high capability is mainly attributed to the 3D-structured top surface, which could reabsorb the lost energy of diffuse reflection and thermal radiation, as well as provide enlarged water/air interface for steam escape. 3D-structured carbonized sunflower heads provide a new method for the future design and fabrication of high-performance photothermal devices.
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Experimental study on startup characteristics of instant heat pump water heater with non-azeotropic natural blend

Fujun Ju et al.Jun 9, 2024
The effects of starting mode and outlet temperature of heat sink (OTHS) on the starting performances of direct-heated heat pump water heater using natural blend were investigated experimentally. The results indicated that both starting mode and OTHS had notable impact on starting time of transient performance parameters. Both warm start and lower OTHS helps to quickly obtain hot water at the target temperature, mainly because the system startup time in the warm start was 16.73 % shorter than that in the cold start and the system gained the shortest startup time (1015 s) in low temperature condition. The transient heat sink outlet temperature had a rapid temperature rise section and a slow temperature rise section (STRS), and the STRS consumed 56.58 %–66.67 % of the system starting time, so the improvement of STRS is the key to realize the fast startup. The effects of startup mode on the trends of transient performance parameters were memorably different, but the OTHS had no apparent effect on their trends. The transient refrigerant pressures and transient refrigerant temperatures had the fluctuations. The transient suction pressures had the minimum values (0.3925–0.5575 MPa), and both cold start mode and higher OTHS resulted in a decrease in the minimum value.