輻射制冷,即使溫度較高的物體向外界輻射能量以降低溫度的方法。利用在真空環(huán)境中,互不接觸的物體,因溫度的不同彼此進(jìn)行輻射熱交換的原理,使高溫物體降溫。
海平面上升、冰川融化、干旱、生物多樣化喪失、生態(tài)系統(tǒng)破壞……全球變暖和溫室效應(yīng)對環(huán)境和人類危害巨大。在全球氣候變暖和國家“雙碳”戰(zhàn)略背景下,清潔能源材料與節(jié)能降碳技術(shù)具有極為重要的戰(zhàn)略意義。傳統(tǒng)降溫方法(如空調(diào)系統(tǒng)等)能源消耗大,導(dǎo)致溫室氣體排放顯著提升,嚴(yán)重阻礙“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)。輻射制冷利用寬光譜選擇性精準(zhǔn)調(diào)控,通過針對性優(yōu)化光學(xué)結(jié)構(gòu)滿足多場景制冷需求,最終實現(xiàn)可持續(xù)無源制冷目標(biāo)。作為一種零能耗、零污染的制冷技術(shù),輻射制冷表現(xiàn)出了明顯的實際意義,可幫助人類在環(huán)境保護(hù)和能源利用兩方面得到和諧的發(fā)展。
近日,中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所清潔能源化學(xué)與材料實驗室低碳能源材料組高祥虎研究員團(tuán)隊,通過熱誘導(dǎo)相分離技術(shù)制備了一種具有3d多孔結(jié)構(gòu)的介電/聚合物復(fù)合薄膜材料,實現(xiàn)了具有優(yōu)異光譜選擇性的輻射制冷材料。該復(fù)合薄膜材料內(nèi)部具有隨機(jī)分散的氧化鋁粒子和分層無序的微納孔隙,合理的層次結(jié)構(gòu)和功能成分有效提高了材料的光譜性能(太陽輻射波段反射率98.26%、大氣窗口波段發(fā)射率97.56%)。在夏季日間太陽直射下,可實現(xiàn)低于環(huán)境溫度~9.1°c的降溫效果和~87.2 w/m2的冷卻功率。在微觀光學(xué)機(jī)理方面,基于mie散射理論建立模型對介電粒子及材料-空氣界面電場分布進(jìn)行仿真模擬。
此外,該材料在防冰融化的測試中展現(xiàn)出優(yōu)異的降溫效果。在~760 w/m2的太陽輻照度下照射2個小時,具有復(fù)合材料遮蓋的冰塊狀態(tài)沒有明顯變化,與自然狀態(tài)相比,該方法能使冰融化速率降低四倍。同時,該復(fù)合材料還具有優(yōu)異機(jī)械性能和自清潔性能。經(jīng)過30多天的紫外照射,該復(fù)合材料仍保持優(yōu)異的光學(xué)性能。
該3d多孔介電/聚合物復(fù)合薄膜材料具有良好的光譜選擇性、機(jī)械強(qiáng)度、耐候性,結(jié)構(gòu)簡單,易于制備等優(yōu)點(diǎn),在輻射制冷的規(guī)?;a(chǎn)和實際應(yīng)用等方面具有重要意義,在促進(jìn)“碳中和”中展現(xiàn)出廣闊前景。
相關(guān)研究成果以“polymer composites with hierarchical architecture and dielectric particles for efficient daytime subambient radiative cooling”為題發(fā)表在journal of materials chemistry a上。
參考資料來源:中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所