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四川大學(xué)傅強/鄧華教授團隊《Nat. Commun.》:面向戶外應(yīng)用的高強、高耐候輻射制冷薄膜
2023-10-12  來源:高分子科技

  被動日間輻射制冷技術(shù)(PDRC)通過調(diào)節(jié)物體在太陽光譜下的反射率和大氣窗口下的發(fā)射率以實現(xiàn)戶外的簡單高效制冷,被認為是解決由夏季極端高溫天氣所引起的能源、環(huán)境和安全問題的有效措施。然而,材料光學(xué)性質(zhì)的精準調(diào)控往往意味著其它實用性能(如強度、耐候性等)的大幅損失,使其難以在嚴苛的戶外場景中長期服役。因此,如何通過合理的設(shè)計以平衡材料的光學(xué)性質(zhì)和其它實用性能,成為PDRC邁向戶外真正應(yīng)用的難題之一。


  近日,四川大學(xué)高分子科學(xué)與工程學(xué)院傅強/鄧華教授團隊利用“溶劑交換-二次質(zhì)子化”策略,構(gòu)筑了一種基于芳綸納米纖維(ANFs)樹枝狀膠體和云母/二氧化鈦(Mica@TiO2)核殼散射體的層狀PDRC薄膜(AMTA)。通過對ANFs多步質(zhì)子化過程的精確調(diào)控,其呈現(xiàn)出高度支化的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),可穩(wěn)定負載高含量的片狀Mica@TiO2核殼散射體,并快速誘導(dǎo)層狀結(jié)構(gòu)成型,賦予其超過100 MPa的力學(xué)強度。與此同時,核殼散射體在光學(xué)模擬中也呈現(xiàn)出更強的散射效率因子,尤其是背向散射,它連同其它折射率差異界面處的散射行為(如孔隙界面)共同促進了PDRC材料的太陽光反射率(> 90%),并在實際戶外制冷測試中實現(xiàn)日間降溫3-4 ℃,夜晚降溫6-7 ℃。此外,依賴于各組分本征的優(yōu)異性質(zhì),該設(shè)計還集成了絕緣、紫外耐候、耐高溫、耐刮擦等綜合實用性能,有望進一步應(yīng)用于車衣、手機、電纜熱管理防護等領(lǐng)域,為PDRC技術(shù)在戶外場景中的持久服役提供了潛在可能。該工作以“Thin lamellar films with enhanced mechanical properties for durable radiative cooling為題發(fā)表在Nature CommunicationsNat. Commun. 2023, 14, 6129。文章第一作者是四川大學(xué)碩士研究生熊聯(lián)虎。該研究得到國家科學(xué)技術(shù)部(重點研發(fā)計劃)的資金支持。 


1AMTA制備示意圖及相關(guān)微納結(jié)構(gòu) 


2機械性能及增韌機理 


3光學(xué)性質(zhì)及散射機理 


4制冷性能及潛在應(yīng)用展示


  該工作是團隊近期關(guān)于功能高分子復(fù)合材料結(jié)構(gòu)設(shè)計和功能網(wǎng)絡(luò)調(diào)控相關(guān)研究的最新進展之一。針對傳統(tǒng)加工方法難以精準調(diào)控聚合物-填料形貌網(wǎng)絡(luò)及其界面相互作用等問題,團隊提出和發(fā)展了一種普適、通用的功能高分子復(fù)合材料加工新策略-湍流剪切沉淀。該方法已被證實在多個功能材料領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景,包括濕氣誘導(dǎo)發(fā)電Energy Environ. Sci. 2023, 16, 3600; Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2210027; Nano Energy 2022, 98, 107241; Chem. Eng. J. 2022, 438, 135659),輻射制冷Nat. Commun. 2023, 14, 6129,可拉伸導(dǎo)體Adv. Funct. Mater. 2023, 2308799,海水淡化(Mater. Horiz. 2023; J. Mater. Chem. A, 2023, 11, 7711; ACS Sustainable Chem. Eng. 2023, 11, 3882)和柔性熱電/電熱裝置(Composites Part B 2023, 252, 110512; ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 10947)等。通過對功能材料進行結(jié)構(gòu)設(shè)計和填料網(wǎng)絡(luò)調(diào)控,團隊致力于解決當今社會面臨的重大問題,助力實現(xiàn)碳中和以及可持續(xù)能源發(fā)展


  原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-023-41797-3

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