隨著全球變暖加劇和極端高溫天氣頻發(fā),人體、建筑、設(shè)備等的降溫需求日益迫切。傳統(tǒng)制冷系統(tǒng)雖然能夠?qū)崿F(xiàn)降溫,但其運行所需的制冷劑和電力嚴重加劇了溫室效應(yīng)和能源消耗,對綠色可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成巨大威脅。是否存在一種新型的綠色降溫方式,可以在不消耗能源的情況下實現(xiàn)降溫?輻射降溫技術(shù)是一種無需能量輸入的物理降溫技術(shù),它通過對太陽光和中紅外波段光譜進行選擇性精準調(diào)控,最終實現(xiàn)物體的無源持續(xù)降溫。該技術(shù)有助于緩解能源危機和溫室效應(yīng),對實現(xiàn)“雙碳”目標具有重要意義。
近年來,關(guān)于輻射降溫材料的理論模型、基本原理和精準成型的研究已經(jīng)取得了一定的進展。然而,如何通過豐富的原材料和成熟的工藝技術(shù)來制備輻射降溫材料或器件以滿足大規(guī)模的實際應(yīng)用需求仍有許多工作需要開展。鑒于此,陜西科技大學(xué)薛朝華教授團隊聯(lián)合香港理工大學(xué)王鉆開教授和華中科技大學(xué)陶光明教授團隊,在材料科學(xué)頂級期刊《Progress in Materials Science》(IF:48.165)發(fā)表了題為“Scalable multifunctional radiative cooling materials”綜述論文,系統(tǒng)闡述了輻射降溫基本原理和可宏量制備的多功能輻射降溫材料的設(shè)計策略,全面總結(jié)了多功能輻射降溫材料或器件研究及其應(yīng)用拓展,進一步展望了輻射降溫材料未來發(fā)展的挑戰(zhàn)與機遇,并提出了相應(yīng)的解決思路或建議方案。該文章有望在基礎(chǔ)科學(xué)研究和實際產(chǎn)業(yè)應(yīng)用之間架起一座橋梁,彌合基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)需求之間的差距,有效促進輻射降溫材料或器件更好地服務(wù)于人類社會。
輻射降溫材料或器件的基本原理、設(shè)計策略、多功能化及應(yīng)用
該論文重點從輻射降溫材料或器件的宏量制備、多功能化、應(yīng)用挖潛等方面系統(tǒng)地總結(jié)了可量產(chǎn)多功能輻射降溫材料的最新成果,旨在縮短基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)需求之間的差距,更好地服務(wù)于人類降溫需求。
1. 關(guān)于宏量制備方面,論文歸納分析了現(xiàn)有輻射材料或器件的設(shè)計策略。通過精細設(shè)計材料結(jié)構(gòu),如多層介電光子結(jié)構(gòu)、隨機分布散射顆粒、聚合物多孔結(jié)構(gòu),對太陽光波段和中紅外波段光學(xué)性質(zhì)進行精準調(diào)控;并將豐富的原材料和多種工藝技術(shù)結(jié)合,例如相分離、纖維紡絲、隨機顆粒雜化等策略,以得到可擴展的輻射降溫材料與器件,為其宏量化提供了思路。
2. 關(guān)于多功能化方面,論文總結(jié)了各種多功能輻射降溫材料或器件以滿足不同應(yīng)用場景需求,如自清潔輻射降溫、溫度自適應(yīng)智能輻射降溫、彩色輻射降溫、隔熱輻射降溫等,并歸納了相應(yīng)功能需求的光學(xué)設(shè)計原則及多功能輻射降溫材料或器件的應(yīng)用潛力。
3. 關(guān)于應(yīng)用挖潛方面,論文討論了可量產(chǎn)多功能輻射降溫材料或器件在節(jié)能建筑、光伏制冷、人體熱管理及集水系統(tǒng)等領(lǐng)域的應(yīng)用及優(yōu)缺點,并闡述了相關(guān)應(yīng)用所需的光譜設(shè)計特點及在實際使用中需要考慮的問題,如可持續(xù)性、耐候性及成本等?闪慨a(chǎn)多功能輻射降溫材料或器件的快速發(fā)展將為建筑節(jié)能、光伏產(chǎn)業(yè)、可穿戴器件等領(lǐng)域帶來機遇。
該文章有望為材料、化學(xué)、物理、光學(xué)和工程等多學(xué)科的學(xué)者提供諸多靈感和啟發(fā),從而推動零能耗、可持續(xù)降溫技術(shù)研究成果的產(chǎn)業(yè)化進程,加速其在多領(lǐng)域的規(guī);瘧(yīng)用,為經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供新動力、新機遇。
陜西科技大學(xué)博士研究生黃夢晨和華中科技大學(xué)博士后楊麥萍為文章共同一作,陜西科技大學(xué)薛朝華教授、香港理工大學(xué)王鉆開教授和華中科技大學(xué)陶光明教授為文章共同通訊作者。感謝國家自然科學(xué)基金(52103263, 62175082)、中國博士后科研基金(2020M683410)、新加坡教育部(A-8000107-01-00)、新加坡國立研究基金會(NRF)新加坡混合集成下一代μ電子(SHINE)中心資助計劃、陜西省重點研發(fā)計劃國際科技合作項目(2020ZDLGY13-11)對本工作的大力支持!
文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2023.101144
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