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哈工大王富強課題組與中建中環合作《Nano Lett.》:“冬暖夏涼”仿生變色龍跨季節自適應控溫輻射制冷涂層
2023-10-08  來源:高分子科技

  作為一種新興的制冷技術,被動式日間輻射制冷技術PDRC)利用大氣窗口(ATW,8-13μm通過輻射換熱物體表面熱量傳輸-270°C外太空,并通過增強太陽光譜(0.3-2.5μm)的反射率來減少熱量吸收。在不消耗任何能源的情況下實現溫度降低,可廣泛應用于零能耗建筑、太陽能電池、戶外電力設備等場景。但現有的PDRC技術缺乏自適應調控輻射特性能力,寒冷冬季持續冷卻物體導致供暖能耗顯著增加,入射太陽輻射功率(~1000W/m2)與輻射制冷功率(~100W/m2)間近十倍的差異使得ATW的高效調控變得困難。因此,迫切需要開發針對太陽光的具備自適應光譜調控能力的PDRC技術來實現冬暖夏涼。


  近日,哈爾濱工業大學王富強教授課題組與中建中環合作,針對太陽輻射功率是輻射制冷功率近十倍這一特點,受納米比亞變色龍跨季節自適應皮膚控溫啟發,將溫度自適應輻射調控技術與PDRC技術有效結合。針對目前輻射制冷涂層寒冷季節增加額外采暖能耗的問題,提出了一種高溫制冷、低溫吸熱的“冬暖夏涼”仿生變色龍跨季節自適應控溫輻射制冷涂層并探索其應用潛力。設計并制備的具有顏色可變性的溫度自適應輻射冷卻涂層(TARCC)實現了41%的可見光調節能力,跨季節戶外測試證實可靠性:在夏季,TARCC表現出高太陽反射率(93%)和大氣透射窗發射率 (94%),實現低于環境溫度6.5 °C。冬季,TARCC的深色強烈吸收太陽輻射,實現高于環境溫度4.3 °CTARCC在中緯度地區每年可節省高達20%的能源,并可增加55%的適宜小時數。該工作為自適應控溫輻射制冷技術的實際應用提供了新的研究思路,設計制備的TARCC以其低成本、易于準備和簡單的結構,有望實現可持續和舒適的室內環境。


  從納米比亞變色龍皮膚的溫度適應性特性中汲取靈感,將仿生學與輻射調節相結合,開展自適應控溫輻射制冷材料研究。從理論出發,利用粒子輻射特性分析進行非均一粒子系優化設計。利用化學鍵的開環與閉環實現溫度響應下的輻射特性調節,利用高溫制冷與低溫吸熱兩種模式實現“冬暖夏涼”。


1. 自適應輻射制冷涂層(TARCC)的理論設計。(ATARCC在不同季節的工作原理示意圖;(B)不同粒子在不同入射光下的電場強度圖;(C)非均一混合粒徑設計;(D)自適應控溫變色機理。


  通過簡單的制備流程及便捷的施工方法完成了TARCC的制備。搭建實驗臺開展變溫輻射特性測試,TARCC20°C~30°C區間內實現了41%的可見光調節能力。高溫環境下通過93%的太陽光反射率及94%的大氣窗口發射率進行輻射制冷,低溫環境下吸熱采暖,通過兩種模式間輻射特性的動態調節實現“冬暖夏涼”。材料歷經300次高低溫循環、48小時高溫及72小時浸水均無衰減,同時具備優異的顏色拓展性及基底適應性等性能。


2. TARCC的制備和表征。A)制備過程示意圖;(BSEM圖像;(C)不同溫度下的光譜特性;(D)升溫和降溫過程的平均光譜反射率;(E)熱循環穩定性;(F)不同溫度下的顏色響應;(G)顏色拓展性。


  巧妙的設計并搭建了一個標準化戶外控溫效果測試平臺,通過可控太陽輻照及環境溫度實驗場景下進行TARCC控溫效果的對比測試,為未來自適應輻射制冷材料的性能測試提供了一個標準測試方法。戶外測試結果表明TARCC在低溫環境下持續吸熱升溫、高溫環境下同PDRC具備相同的制冷功能、過渡季節在兩種模式間切換維持溫度穩定。


3. 自適應輻射制冷涂料戶外測試。A)標準化實驗裝置示意圖及實物圖;(B)不同環境溫度和太陽輻照度下的溫度對比;不同材料在炎熱季節(夏季,C)、寒冷季節(冬季,D)以及過渡季節(春季/秋季,E)的溫度對比。


  TARCC的設計使其在室外建筑中展現出巨大的潛力。為了評估其在現實環境中的自適應控溫效果,作者在空置屋頂上建立了分別涂有PDRC涂料、彩鋼瓦和TARCC室外建筑進行比較測試。季節戶外建筑測試證實了TARCC的可靠性:夏季,TARCC表現出高的太陽反射率(~93%)和大氣透射窗發射率(~94%),實現低于環境溫度6.5 °C;冬季,TARCC的深色強烈吸收太陽輻射,高于環境溫度4.3 °C;過渡季節,TARCC實現溫度的自適應調控與傳統PDRC涂層相比,設計制備的TARCC表現出優異的季節間自適應調節能力。


4. TARCC在戶外建筑的應用測試。(A)三座相同的戶外建筑,分別涂有輻射制冷涂層/彩鋼瓦/自適應輻射制冷涂層;(B)建筑屋頂的紅外熱圖像;不同建筑在炎熱季節(夏季,C)、寒冷季節(冬季,D)和過渡季節(春季/秋季,E)的室外溫度對比。


  針對輻射制冷材料實際建筑應用問題,提出“適宜小時數”概念,以20°C~30°C作為適宜生活區間評估全年能提供的人體舒適時間。以南京為例,全年144單位的測試樣本中TARCC實現了85單位的適宜小時數,分別較傳統屋頂和PDRC屋頂提高55%16%。進一步能耗分析表明TARCCPDRC涂層相比在中緯度地區每年可節省20%能源,同時在全球多種氣候帶均具有節能潛力。


5. 節能潛力分析。(A)不同材料屋頂表面溫度的適宜小時數對比;(B)全球典型城市能耗分析;(C) 全球涂料節能潛力圖。


  相關研究成果以““Warm in Winter and Cool in Summer”- Scalable Bio-chameleons Inspired Temperature Adaptive Coating with Easy Preparation and Construction為題發表在國際權威期刊《Nano Letters》(中科院一區,IF=10.8)。哈爾濱工業大學博士生東巖孟煒峰為論文共同一作,哈爾濱工業大學王富強教授及青年教師程子明為論文通訊作者。中建中環總工程師徐增輝(教授級高工)、正高級工程師李響鄒亞男,諾丁漢大學Yuying Yan教授及南洋理工大學Chun Yang教授為論文合著者。該工作得到了國家自然科學基金、山東省泰山學者、英國皇家學會、山東省自然科學基金和國家留學基金委等項目的資助。


  論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.3c02733


課題組相關進展

哈爾濱工業大學王富強《Nano Energy》:仿生人體皮膚褶皺結構的高效輻射制冷涂層

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285521006327

哈爾濱工業大學王富強《Advanced Optical Materials》封面文章:具有多波段輻射調節性能的低成本、可規模化生產的仿生輻射制冷玻璃

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adom.202202031

哈爾濱工業大學王富強《ACS Photonics》封面文章:兼顧光學性能和應用需求的仿生皮膚輻射制冷織物

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsphotonics.3c00241

哈爾濱工業大學王富強《Applied Energy》:具備遮蓋層的日間輻射制冷涂層,兼顧高光學性能、薄厚度以及優異的戶外耐用性

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261923006372

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