能从空气中收集饮用水的夹克

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德克萨斯大学奥斯汀分校的工程师开发了一款夹克,其面料能从空气中收集饮用水,每天产生400-900毫升,在户外装备和应急响应中具有潜在应用。

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# 这款夹克能从空气中提取饮用水 来源:https://news.utexas.edu/2026/06/11/this-jacket-pulls-drinking-water-from-thin-air/ 织物技术的进步伴随着大气水收集领域的新基准。 两条橙色水平分隔线 研究人员在实验室中身穿黑色夹克,手持一件米色编织织物该织物被整合到夹克中,能够收集水分并将其导入可拆卸的收集单元。 德克萨斯大学奥斯汀分校的工程师们开发出一款能从空气中直接提取饮用水的夹克。这项技术可以为任何在难以获取饮用水的地区长时间活动的人提供便利,包括爱好徒步者、露营者、跑步者,以及农业工作者、应急响应人员和士兵。 “从空气中收集水通常被设想为一种固定设备,比如盒子、面板或大型吸附床,”科克雷尔工程学院沃克机械工程系和德克萨斯材料研究所的讲座教授、新研究《科学进展》(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzwly9k6z.r.us-east-1.awstrack.me%2FL0%2Fhttps%3A%252F%252Fwww.science.org%252Fdoi%252F10.1126%252Fsciadv.aed9949%2F1%2F0100019eb783ba70-ac949811-d364-4e13-81e9-21abde8a8ab6-000000%2F61yb-JNz3B11IW9jpNxQBy9Ejw4%3D473&data=05%7C02%7C%7C6927338059b94f535f4308dec7d6826f%7C31d7e2a5bdd8414e9e97bea998ebdfe1%7C0%7C0%7C639167921305364799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2Bk%2BmcHdEqvu8mITaXsf8d23XNJBlQVR13y2uo3kA2Hc%3D&reserved=0)的领导者之一Guihua Yu表示。“在这里,我们想重新思考这项技术的形态。如果织物本身就能从空气中收集水,那将为个人和便携式取水开辟一个新方向。” 整合到夹克中的织物能够收集水分并将其导入可拆卸的收集单元。这些单元被放置在一个可折叠的收集器中,通过加热来生产水。 研究人员站在实验室中,身穿黑色夹克,前袋中装有集水织物。*可拆卸的收集单元被放置在可折叠的收集器中,通过加热来生产水。*根据湿度水平,这款夹克每天可生产400至900毫升(约14至30盎司)的饮用水。 与传统集水材料相比,该织物在规模化后的性能提升了3到10倍。通过专注于纤维本身,而不是制造另一个笨重的设备,研究人员克服了该领域的一个常见问题。 “这里的重要进展在于,研究团队并非简单地制造另一种吸水材料,”合著者、科克雷尔工程学院McKetta化学工程系讲座教授Keith Johnston说道。“他们设计了一条让水快速移动的路径:从空气中的水蒸气,到纤维表面的液态水,再到织物内部。正是这种传输设计,使得材料不仅能在小规模实验室测试中工作,还能应用于可穿戴系统。” 研究人员正在关注服装以外的应用,包括背包、帐篷、应急避难所和其他户外装备,让人们日常携带的物品也能帮助从空气中收集水。接下来,他们将探讨将这项技术应用于户外活动、远程野外作业、灾难响应,以及在干旱或基础设施欠缺地区的取水问题。 这项织物研究的同时,同一研究团队的另一个独立设备在新墨西哥州奇瓦瓦沙漠的炎热干旱气候和奥斯汀的潮湿环境中,从空气中提取了创纪录量的饮用水,展示了利用大气水分解决饮用水短缺的真实潜力。 在测试中,研究人员在干旱和半湿润地区每天捕获了1.3升清洁水。这相当于每公斤集水材料每天生产4.3升水,超过了其他任何研究团队的成绩。 一台带有太阳能板的设备放置在奇瓦瓦沙漠的白色沙地中,背景是蓝色天空。*这款太阳能集水设备在新墨西哥州奇瓦瓦沙漠的干旱气候和德克萨斯州奥斯汀的潮湿气候中,都提取了创纪录量的饮用水。* “这是向实用化大气水收集迈出的一大步,”发表在《自然·水》(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzwly9k6z.r.us-east-1.awstrack.me%2FL0%2Fhttps%3A%252F%252Fwww.nature.com%252Farticles%252Fs44221-026-00645-6%2F1%2F0100019eb783ba70-ac949811-d364-4e13-81e9-21abde8a8ab6-000000%2F_7cVuSl9gn7QOCBWAdSq0oODAg8%3D473&data=05%7C02%7C%7C6927338059b94f535f4308dec7d6826f%7C31d7e2a5bdd8414e9e97bea998ebdfe1%7C0%7C0%7C639167921305385888%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2FOIkzKOL40Oc2e3qxa9rKwN%2F2mwIXHerbSP1giYXHvs%3D&reserved=0)上的一篇新论文的主要作者之一Weixin Guan说。“这个目标经过了多年的工作孕育,从分子设计到实际运行,看到这些成果最终在一个现场就绪的系统中整合起来,尤其有意义。” 该设备的核心是一种专门设计的水凝胶织物,由生物质衍生材料制成。这种织物能从空气中吸收水分,在阳光加热时释放水分,从而可以冷凝和收集水。 该设备性能最佳的区域与世界上许多最缺水的地区重叠,包括北非部分地区、中东、南亚和撒哈拉以南非洲。这使得这项技术对于偏远社区、应急响应以及其他难以建设或维持常规供水系统的环境来说,尤其具有作为分散式水解决方案的前景。 该设备是团队更广泛的AirGel发明的一部分,该发明在2025年全国大学生发明家竞赛中荣获研究生组最高奖(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzwly9k6z.r.us-east-1.awstrack.me%2FL0%2Fhttps%3A%252F%252Fnews.utexas.edu%252F2025%252F10%252F22%252Fut-graduate-researchers-win-national-collegiate-inventors-competition%252F%2F1%2F0100019eb783ba70-ac949811-d364-4e13-81e9-21abde8a8ab6-000000%2FLQVB58EMGHbPWj6ybpMm1b5oL8w%3D473&data=05%7C02%7C%7C6927338059b94f535f4308dec7d6826f%7C31d7e2a5bdd8414e9e97bea998ebdfe1%7C0%7C0%7C639167921305408965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=L0Bmoq6B%2Fem7mMEkr1BGbPqOCJJv1GEbT8o%2BFZJrEnE%3D&reserved=0)。

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