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Saudi Arabia

Life-sized, naturalistic camel engraving documented at Jebel Misma by Dr. Maria Guagnin, Archeologist, UK

Marking the Desert: The Water and Wayfinding Codes of Prehistoric Arabia

Self portrait, Image credit: Dr. Maria Guagnin 130 Gigantic Rock Carvings from 12,000 Years Ago Unveil Ancient Arabian Routes and the Sources of Life Along the southern edge of the Nefud Desert in northern Arabia, 130 life-sized rock carvings have emerged from obscurity. Suspended high on cliff faces, some stretching three meters in length, they […]

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Edited for format: The innovative composite-coated panels capture atmospheric moisture during nighttime hours and discharge it throughout the day to provide passive cooling.

太阳能板智能升级:深度解析被动冷却新突破

Dr. Qiaoqiang Gan, Image cred: King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 吸湿复合材料实现太阳能电池板无源冷却,沙漠测试显示发电量提升13%,使用寿命延长一倍 阳光,既是太阳能技术的力量之源,也是一柄考验其效能的“双刃剑”。在全球向可持续未来的宏大转型中,太阳能扮演着核心角色,其装置已占据全球可再生能源装机容量的四分之三。然而,一个根本性的物理矛盾始终困扰着这个行业:光伏板在将阳光转化为电能时,仅有约20%的效率,剩余80%的能量则无情地转化为热量。高温不仅即时削弱了发电性能,更如温水煮蛙般加速着设备老化,大幅增加了维护成本,制约了这项绿色能源的长期经济效益。 然而,一项源自沙特阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)的国际合作创新,正赋予太阳能电池板一种前所未有的能力:自主呼吸。由该校主导的研究团队研发出一种智能复合材料,巧妙地将常见的聚丙烯酸钠与氯化锂结合。它如同一层有生命的皮肤,在寂静的夜晚,利用其强大的吸湿性,从空气中“吸入”并储存水分;当白昼来临,它则通过蒸发散热效应,缓缓“呼出”水汽,为光伏板带走致命热量,形成一个无需任何外部能源、完全依赖自然循环的被动式温控系统。 这套系统的实战表现如何?在沙特阿拉伯严酷的沙漠腹地,答案不言而喻。长期的实地测试数据令人振奋:搭载了这套冷却系统的太阳能板,其表面温度成功降低了9.4摄氏度,发电量随之提升12.9%,系统使用寿命更是延长了超过两倍,同时将度电成本压低了近20%。 这些突破性成果,不仅在《材料科学与工程:R:报告》等顶尖期刊的综述中获得高度评价,更预示着太阳能优化领域新纪元的到来。为了探寻其背后的科学密码与广阔的产业图景,我们荣幸地邀请到该项目的两位核心科学家——党赛超(Dr. Saichao Dang)博士与甘巧强(Dr. Qiaoqiang Gan)博士,与我们展开一场深度对话。以下为访谈精要: 问:我们知道,高温是光伏板的“效率杀手”。团队最初是如何想到利用吸湿材料这条“被动冷却”的路径来应对这个难题?如此巧妙的构思又是如何诞生?这个想法的起点,是我们对传统冷却方案局限性的反思。在高温地区,那些依赖风扇或水循环的主动冷却系统,本身就是一个耗电大户,而且结构复杂,可靠性也常常是个问题。我们希望找到一种更“聪明”的办法。在早期的探索中,我们发现聚丙烯酸钠与氯化锂这对组合有一种非常独特的“脾性”:它们能在夜间高效吸收湿气,像海绵一样“喝饱水”,然后在白天通过水分蒸发来带走热量。经过反复的配方调试与性能验证,我们最终锁定了这个既经济又高效的“黄金搭档”。 问:所以说,这项技术的最大颠覆性,就在于它完全“自给自足”。这种“无源”或者说“被动式”的设计,背后蕴含着怎样的设计哲学?我们追求的是一种“顺势而为”的哲学。我们的材料真正做到了“被动”运行,它就像一个精密的自然生物,完全顺应着昼夜的湿度循环与太阳的起落进行自主调节,不需要任何外部电力、机械部件或人为干预。这个理念的核心,是打破“冷却必须消耗能量”的传统思维定式,证明仅凭大自然本身的力量,就能构建出高效的热管理系统。 问:这项研究的意义似乎不止于降温,它同时提升了发电效率和设备寿命。这是否预示着太阳能技术正朝着集成化、多功能的“一体化”方向演进?确实如此。我们正在重新定义太阳能系统的功能边界,推动它从单一的光电转换装置,向一个集成了热管理、性能优化、寿命延长等多重功能的智能系统转型。这种功能集成不仅提升了系统整体的经济效益,更重要的是,它无需任何额外的硬件投入,体现了一种技术发展的内生型创新路径。 问:在材料选择上,团队选用了常见的聚丙烯酸钠与氯化锂。对于一项前沿技术而言,这种对“易得性”和“可扩展性”的考量,在设计初期占有多重要的地位?可扩展性是我们设计理念的基石。我们从一开始就希望这项技术能够走出实验室,真正服务于世界。聚丙烯酸钠作为高吸水性聚合物,在日用消费品中随处可见;而氯化锂也是成熟的工业干燥剂。两者都拥有极其稳定且成本低廉的全球供应链。这种选材策略,极大地降低了技术走向产业化的门槛,尤其有利于它未来在发展中国家和地区进行大规模的推广应用。 问:团队在沙特与美国两地截然不同的气候中进行了测试,材料展现了怎样的环境适应性?材料表现出了良好的“遇强则强”的环境适应性。在高湿度的环境中,它能吸收更多水分,蒸发冷却的效果也因此更显著;即便在相对干燥的条件下,它依然能稳定实现5至8摄氏度的降温。唯一的性能限制出现在湿度极低的环境中,此时冷却效果会相应减弱。我们目前也正通过调整配方中氯化锂的比例等方式,进一步拓宽它的气候适用范围。 The innovative composite-coated panels capture atmospheric moisture during nighttime hours and discharge it throughout the day to provide passive cooling. Image credit: Heno Hwang (KAUST) 问:在研发过程中,团队遇到的最大技术挑战是什么?最关键的挑战,在于如何确保材料在严酷多变的户外环境中保持长期的“战斗力”。我们需要验证它在高温、强风、高湿等复合条件下,能否持续稳定地进行吸湿与蒸发的循环。同时,它还必须牢固地附着在太阳能板上,能够抵御雨水的冲刷、风沙的磨蚀以及紫外线的老化。令人欣慰的是,经过长达一年的实地测试,我们的材料在耐久性和系统兼容性上都交出了优异的答卷。 问:我们注意到,项目团队的背景非常多元化。这种跨学科的合作模式,是如何加速研究成果转化?我们的团队整合了高分子化学、光伏工程、材料科学与实地测试等多个领域的顶尖专家。这种在项目初期就建立的跨学科协作模式,使得实验室里的创新火花能够迅速转化为实际应用中的解决方案。KAUST所提供的完整研发平台与开放的合作氛围,是这一切得以快速实现的重要支撑。 问:放眼未来,面对全球对太阳能需求的激增,这项被动材料技术将在下一代能源体系中扮演一个怎样的角色?被动材料技术将成为未来能源系统中不可或缺的一环。它无需能耗、结构简单且易于集成的特性,使其能够完美胜任在高温地区维持发电效率、降低运维成本的角色,从而持续推动光伏发电成本的下降,让清洁电力惠及更多人。

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Inspired by desert species, these new Janus crystals efficiently collect water from fog, offering an energy-free solution to water scarcity (Artist's conception)

仿生智能晶体开创节能集水新技术

Dr. Panče Naumov, Image credit: NYU Abu Dhabi 仿生智能晶体开创节能集水新技术 在干旱地区,获取清洁水源变得日益困难,水资源短缺仍然是全球最紧迫的挑战之一。在一项突破性的研究中,科学家从大自然的集水机制中汲取灵感,特别是从沙漠甲虫和蜥蜴等生物身上得到启发,创造出了一种创新的解决方案。 来自中国吉林大学、美国纽约大学阿布扎比分校智能材料实验室以及纽约大学阿布扎比分校智能工程材料中心的研究团队开发了一种名为“双面晶体”(Janus crystals)的新型晶体材料。这种智能晶体无需能量输入即可从雾气中高效收集水分,模仿了沙漠生物的自然适应机制。 在美国纽约大学阿布扎比分校智能工程材料中心及智能材料实验室的Panče Naumov教授,以及中国吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室的张红雨教授的带领下,研究团队成功设计出同时具有亲水和疏水区域的晶体,创造出一种在常温下能够自发运行的精密集水系统。与传统的高能耗海水淡化等制水方法相比,这种创新方法代表着重要进步,为干旱地区的水资源收集提供了潜在的可持续解决方案。研究团队在《美国化学学会志》发表的最新论文中详细介绍了这一研究成果。 Center for Smart Engineering Materials. Image Credit: NYU Abu Dhabi 近期,我们有幸采访了化学教授Panče Naumov博士,深入了解这项卓越的研究: 问:是什么启发了您们开发双面晶体?沙漠生物如何影响了您们的设计?答:我们的项目始于一个基本目标:为获取淡水寻找可持续的解决方案。我们与吉林大学在晶体材料方面的持续合作自然而然地发展到解决这个关键挑战,对中东地区乃至全球意义重大。目前,阿联酋约96%的饮用水依赖海水淡化——一个高能耗过程,使用有问题的膜材料和被称为”永久化学物质”的含氟聚合物,后者在使用后无法降解。 为了摆脱不可持续的方法,我们将目光投向一项尚未充分开发的资源:大气中的水分。我们意识到,使用合适的材料,便可从潮湿的空气中收集水分,无需承担与海水淡化相关的能源成本。 大自然通过沙漠生物的神奇适应性为我们提供了蓝图。例如,纳米比亚沙漠甲虫利用特殊的表面结构从雾中收集饮用水,这种结构结合了吸水和疏水区域。通过研究自然系统,我们开发出模仿生物集水机制的双面晶体,从而创造节能的集水解决方案。研究成果展示了我们如何成功将自然界久经考验的策略转化为工程材料。 问:您能描述构成双面晶体的具体有机化合物和结构吗?能解释一下它们各自是如何赋予晶体亲水和疏水特性,从而实现高效集水?答:双面晶体新概念的核心理念是复制某些沙漠生物体表现出的双面策略。这些生物依靠具有两种不同区域的表面生存——一个容易吸引水(亲水性),另一个排斥水(疏水性)。在我们的合成方法中,需要创造一种能有效模仿这种双重性的单一晶体材料。 为实现这一目标,我们从三种化学性质各异的化合物开始培养有机晶体。我们选择有机材料是因为它们重量轻、非聚合物性质,而且可能具有生物降解性,符合可持续发展的方向。关键步骤是通过硅烷化过程仅对晶体的一面进行疏水涂层处理,而另一面保持原有的天然亲水性。从本质上说,晶体的”双面”特性——以罗马双面神雅努斯命名——源于一面强烈吸引和凝结水蒸气,另一面则沿着疏水表面引导这些凝结的水滴流向收集点。 通过选择不同的有机化合物并应用这种半对半的改性方法,我们证明了这个概念适用于多种化学结构。最终得到了一个多功能、无需能量输入的集水平台,利用自然相变和双面特性高效捕获和输送大气中的水分。 问:您认为多大的晶体对于集水最有效?答:我们进行了广泛的研究,考察了晶体的尺寸、长宽比等因素,以及不同湿度水平和其他条件的影响。我们通常使用长度为几毫米到几厘米的晶体。此尺寸范围使晶体易于操作和处理,对实验工作和潜在的实际应用都至关重要。 这个尺寸范围的晶体往往具有细长的形状和较高的表面积体积比。该构型提供了一个高效集水的关键优势——即单位质量和体积下拥有较大的可用集水表面积。通过优化成分,我们成功制备出不仅轻便易操作,而且集水效率极高的晶体。 问:您能否解释晶体上的亲水和疏水区域是如何协同工作的吗?是什么让您的方法变得”智能”?答:这些晶体采用独特的设计,在细长晶体结构的相对两面分别设置亲水和疏水区域。天然情况下,晶体表面具有较好的亲水性,我们通过在晶体的一半涂覆硅基涂层来创造疏水区域——这个过程可以简单到仅仅将晶体的一半浸入聚合物溶液中。 我们系统特别创新的地方在于它的自感知能力。这些晶体具有光学传导性,能像光波导一样通过全内反射在内部引导光线。通过从晶体一侧照射光线,我们可以实时监测集水过程。晶体-空气界面和晶体-水界面的光反射或散射模式不同,使我们能够追踪水滴何时附着和脱离表面。 我们在各种条件下测试了这个监测系统以确保其可靠性。展望未来,我们计划将这些晶体捆束在一起以增加收集表面积,并同时监测所有晶体。这将通过实时反馈实现水收集过程的自动优化,使我们的晶体成为真正的智能响应技术。 问:这些晶体的生命周期是如何?它们可以无限期使用吗?答:理论上,这些晶体可以无限期使用,因为它们不会溶于水。虽然我们仍需要进行长期寿命研究,但它们的有机成分特性允许持续使用。我们也在探索生物可降解材料的应用可能性——特别是在偏远地区,系统可以在预定时期后自然分解,不会留下有害的环境足迹。 问:与现有的大气集水方法相比,双面晶体的集水效率如何?答:我们的晶体在单位质量和单位面积的集水效率方面都创下了纪录。我们在论文中发表的对比研究显示,只有一种材料——一种聚合物网——的效率接近我们的晶体。然而,我们的晶体采用完全不同的原理,而且不含不可降解的塑料,考虑到目前对聚合物材料的环境担忧,这一点非常重要。论文中详细记录了效率数据,包括收集时间等指标。 Center for Smart Engineering Materials. Image Credit: NYU Abu Dhabi 问:将这项技术扩展到工业规模时,您是否预见到任何挑战?答:从实验室概念转化为完整的工业产品需要经历优化和工程改进阶段。作为化学家,我们提供了初始理念,但机械稳定性、运输过程中的耐久性、抗振性能和实际应用中的稳定表现等工程考量需要由专业人士来解决。我们希望工程师和行业专家能在我们的工作基础上,完善这个概念,最终开发出可靠、高效的大规模应用系统。 问:海水淡化需要大量能源,而您的方法则不需要。您能详细说明使用双面晶体相比传统海水淡化技术有什么优势吗?答:传统海水淡化是在逆转一个自然倾向的过程——盐在水中的溶解——这需要消耗大量能源。无论是加热水进行蒸馏,还是通过压力将水推过膜(反渗透),都存在固有的能源成本。即使尝试使用太阳能,也无法完全抵消这种能耗。 海水淡化还面临其他挑战:膜污染、化学清洗造成的环境足迹,以及高盐度卤水的处理问题。相比之下,我们的双面晶体依靠自然湿度波动工作,不需要外部能源输入。通过避免使用高压系统、加热和有害化学品,我们的方法减少了环境影响、能源消耗和长期生态损害。双面晶体代表着一种比传统海水淡化方法更清洁、更可持续的替代方案。 问:晶体收集的水在饮用前是否需要额外净化?答:凝结过程通过将水从气态转化为液态,自然而然地实现了水的净化,许多杂质会被留在后面。这个原理类似于实验室中通过蒸馏和凝结进行溶剂纯化。我们的目标是通过利用表面特性的组合来增强这个自然过程,实现直接、低能耗地从大气中获取相对纯净的饮用水,而无需额外处理。 问:您能描述一下参与这项研究的机构之间的合作以及其影响吗?答:我们与吉林大学的合作特别富有成效——在过去的四到五年里,我们共同发表了二十多篇论文。这种协同效应,加上我们的国际网络,帮助建立了有机晶体作为一类具有独特性能组合的新型材料的地位。我们研究的重要性通过最近获得美国国防部的资助得到了突显,这对于一个位于中东的实验室来说尤为显著。这样的支持凸显了我们工作的全球相关性和潜在影响力。 问:生产这些晶体需要什么温度条件?需要高温炉吗?答:不需要,这些晶体在室温下通过有机溶剂形成,无需使用炉子或高温条件。这种简单性使它们区别于许多聚合物基材料,后者难以降解并导致微塑料污染。我们的小分子有机晶体对环境无害,并且可能自然分解。现在,随着我们认识到聚合物的弊端并寻求既可持续又实用的替代品,这种方法显得特别有吸引力。

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King Abdullah Financial District (KAFD) Metro Station by Zaha Hadid Architects by Zaha Hadid Architects, Architecture firm, USA

利雅得地铁:城市交通的重大变革

King Abdullah Financial District (KAFD) Metro Station by Zaha Hadid Architects, Image credit: Hufton + Crow 利雅得地铁:城市交通的重大变革 沙特阿拉伯首都推出了一项规模空前、雄心勃勃的交通系统,标志着城市交通发展史上的一个分水岭:利雅得地铁。该变革性网络于2024年12月1日正式启用,拥有176公里的轨道,纵横交错于城市之中,通过六条不同的线路连接85个车站。地铁不仅仅是一项基础设施建设,更体现了利雅得对可持续城市发展和构建真正智能城市生态系统的前瞻性愿景。 King Abdullah Financial District (KAFD) Metro Station by Zaha Hadid Architects, Image credit: Hufton + Crow 这项宏伟工程的璀璨明珠是阿卜杜拉国王金融区(KAFD)地铁站,这是由富有远见的扎哈·哈迪德建筑事务所构思的杰作。这座建筑杰作是整个网络的神经中枢,通过标志性的KAFD天桥,无缝连接KAFD终点站、哈立德国王国际机场以及该区域的内部单轨铁路系统。 King Abdullah Financial District (KAFD) Metro Station by Zaha Hadid Architects, Image credit: Hufton + Crow 工程技艺与艺术美学的融合KAFD车站超越了传统交通枢纽的固有模式。其形态源于一个独特的三维立体网格——这种结构基于对乘客流动动态的精密数学建模。此类有机的几何形态延伸到车站的外部,由精心打造的超高性能混凝土板构成的立面,既向丰富的区域建筑传统致敬,又开创了创新的环境解决方案。几何穿孔的灵感来自周围沙漠景观中风蚀的轮廓,提升美学吸引力,同时提供有效的遮阳效果。 King Abdullah Financial

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The King Abdulaziz Center for World Culture, known as Ithra, is set to unveil a groundbreaking addition to Saudi Arabia's cultural landscape: a purpose-built Materials Library showcasing the latest advancements in material development. Commissioned to Dubai's first materials library, Colab.

Ithra与Colab携手在沙特阿拉伯推出开创性的材料图书馆

Ithra Comissions Colab, Image credit: IAMMI Ithra与Colab携手在沙特阿拉伯推出开创性的材料图书馆 通过创新和灵感赋能王国的创意社区阿卜杜勒阿齐兹国王世界文化中心(又称Ithra)即将为沙特阿拉伯的文化景观揭开一个突破性的新篇章:那就是一个专门以建造材料为主的图书馆,以展示材料开发领域的最新进展。该项目委托迪拜首家材料图书馆Colab来建设,旨在发展王国的创意社区,成为新奇想法的发射台。图书馆计划于2024年底开放,坐落在达曼Ithra标志性的建筑内,这一理想位置凸显了项目的重要性。 Ithra项目经理Nourah Alzamil表示:”Ithra是理念得以实现的地方。我们很高兴能与Colab合作,创建这个令人兴奋的新设施。它将孕育更多创新,并进一步巩固Ithra作为世界级目的地和沙特阿拉伯文化创意产业核心的快速增长声誉。” 创新的催化剂材料图书馆不仅是一个资料库,更是一个旨在激发设计师、建筑师、艺术家和创新者创造力的灵感中心。通过向当地社区展示超过200种创新材料,该图书馆将沙特阿拉伯定位为全球材料创新和应用的领导者。它提供了一个独特的平台,汇集了来自全球的最新材料和设计趋势,与区域的卓越相融合。 Colab的创始人兼创意总监理查德·威尔逊(Richard Wilson)正在领导该项目。他表示:“被委以这样一个具有文化重要性的项目是巨大的荣誉。受到Ithra的委托本身就是一项成就,我们对此感到非常自豪。我们预期这个项目是与Ithra建立长期和富有成果关系的开始,未来还会有更多积极的发展。” Ithra Comissions Colab, Image credit: IAMMI 植根于传统的建筑奇迹由创新工作室IAMMI设计的图书馆建筑,反映了未来主义设计和传统元素的和谐融合。该结构采用了两种主要材料: AeroGraph™:一种尖端的自组装石墨烯纳米复合材料,也被欧洲航天局所使用。这种材料有助于图书馆的轻量化和模块化设计,确保易用性和耐久性。 DesertBoard的PSB®:被认为是该地区最可持续的建筑材料,这种棕榈生物质残渣在阿联酋本地生产。其使用强调了项目对可持续性和区域资源利用的承诺。 IAMMI的联合创始人尼古劳·多斯·桑托斯(Nicolau dos Santos)和斯蒂芬妮·布兰查德(Stephanie Blanchard)指出:“产品可能会过时,但理念却是永恒。整个设计非常轻巧和模块化,确保了易用性和耐久性。Ithra材料图书馆不仅仅是材料的集合,它提供了一个独特的设计之旅,促进探索、互动、创新和传统。” 图书馆由六个模块组成,其特点是复杂而流畅的线条,呼应了Ithra的内部美学。中央和侧面的柜台展示了材料立方体,向Ithra的外部建筑致敬,创造了一个连贯的视觉体验。 搭建社区桥梁,促进协作该项目标志着Colab首次在阿联酋以外的扩张,是丰富全球创意社区的重要一步。合作包括对材料收藏的共同策展,强调创新和责任。图书馆不仅将作为材料展示,还将作为画廊、活动空间和交流中心,旨在将整个创意社区聚集在一起。 鼓励全球的材料设计师参与其中。理查德·威尔逊邀请希望在图书馆中展示其材料的设计师与他联系,强调了项目的包容性和协作精神。 Ithra Comissions Colab, Image credit: IAMMI 关于合作伙伴Ithra(阿卜杜勒阿齐兹国王世界文化中心)是沙特阿拉伯文化和创造力的灯塔,旨在通过激发对知识、创造力和跨文化交流的热情,为人类发展做出贡献。 Colab是阿联酋首个专门建造的材料图书馆,致力于通过展示全球最新的材料和设计趋势,同时突出区域卓越,来支持设计社区。 IAMMI由尼古劳·多斯·桑托斯和斯蒂芬妮·布兰查德创立,是一家设计工作室,专注于通过探索新的和非传统的组合来模糊经典与当代设计之间的界限。 展望未来随着2024年末开幕的倒计时开始,人们对Ithra材料图书馆的潜在影响充满期待。该举措有望成为沙特阿拉伯文化和创意发展中的基石,提供资源和灵感,赋能下一代设计师和创新者。 “我们都非常期待从这个协作空间中涌现的想法和创作,”阿尔扎米尔表示。“材料图书馆不仅仅是一个物理场所;它是创新的催化剂,是思想交流的中心,是我们创意社区无限潜力的见证。” xxxxx 欲了解更多信息,请访问Ithra的网站和Colab的网站。关注他们的社交媒体渠道,获取该开创性项目的最新动态和参与机会。

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