
文章速递
服装在日常生活中调节身体热量以保持身体热舒适度方面起着不可或缺的作用。最常见的情况是在环境温度波动且有时迅速变化的情况下将体温维持在安全范围内,例如从舒适的室内环境(约25°C)走到炎热(>36°C)或寒冷(<15°C)的室外环境。如果没有快速适应这种快速变化的环境温度并降温或升温的能力,人们可能会感到不舒服或生病,甚至可能死亡。更具挑战性的情况是在恶劣环境中将我们的身体保持在舒适的温度范围内(皮肤温度),例如寒冷的极地地区或太空旅行(在阳光下非常热,但在黑暗中非常冷)。因此,能够使人体保持在舒适温度范围内(皮肤温度)的可穿戴调温服装,就像宇航服一样,一直是智能服装系统长期追求但具有挑战性的目标。
已经开发了许多体温调节系统,这些系统可以大致分为被动和主动系统。被动体温调节系统包括辐射体温调节系统、相变体温调节系统和吸附体温调节系统。然而,大多数由太阳能提供动力并具有自我可持续性的系统只能实现单向体温调节。具有双向体温调节的系统需要提高其效率、响应速度和可调温度范围(皮肤温度)。主动温度调节系统允许人体的快速冷却或加热。一般来说,冷却背心基于冷却剂循环或水/冰流体通道,允许可穿戴温度调节;然而,这些系统需要大型复杂的机械压缩机。虽然已经开发了一些优秀的固态主动温度调节系统,并且可以消除对压缩机和传统液体或蒸汽制冷剂的需求,但它们仍然存在一些实质性的限制。
虽然焦耳效应加热器在温度可控的情况下可以有效地加热,但高功耗和缺乏冷却能力严重限制了它的应用。因此,开发全天候、自供电、双向调温的服装系统,能够快速响应各种复杂或快速的环境温度变化,并使人体保持在舒适的温度范围内,仍然是一个具有挑战性的目标。为了实现所需的可持续性和灵活性以及轻量化,车身的热管理单元必须高效地传递能量,并且具有低能耗。因此,我们选择了最近开发的电热(EC)装置,该装置具有高效、低能耗、双向调温性能和无污染的特点。
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