
在全球变暖加剧的低碳社会中,为了长期有效地维持人体的热舒适,开发可持续、耐用的被动辐射制冷材料是必要的,也是具有挑战性的。近日,福建农林大学陈礼辉教授团队通过对纤维素纤维的微纤维化处理,并原位生长二氧化硅,制备出具有高稳定性,高效辐射制冷性能的纤维素织物。二氧化硅的微纳粒径结构赋予材料优异的宽带光谱响应,使其具有很强的反射太阳能量的能力,在可见光波段的反射率达到了97%。结合纤维素丰富的热辐射官能团C-O和C-O-C键以及二氧化硅的热辐射官能团Si-O键,使材料在中红外波段的发射率高达到0.97,能够通过中红外波段的大气窗口与寒冷的外太空进行辐射热交换,从而能够在白天实现自发高效的降温。

相比于普通纤维素织物,该辐射制冷纤维素织物在白天能够自发产生7°C的降温效果。此外,高稳定性也是该辐射制冷织物的特点。经过多次的洗涤以及长时间暴露在自然环境的条件下,辐射制冷纤维素织物的性能,如反射率,降温性能等并未降低。该工作进一步的拓展了纤维素材料高值化利用的应用场景,也为纤维素材料高值化利用带来新的设计与制造思路。该工作以 “Engineering biomimetic cellulose fabric for sustainably and durably cooling human body”为题发表在Nano Energy上。
https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108921
陈礼辉教授团队系统研究纤维素的微观结构和化学特征,设计一系列具有光热管理性能的纤维素材料。相关成果已经发表《Advanced Functional Material》(https://doi.org/10.1002/adfm.202307960)、
《Chemical Engineering Journal 》(https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139786; https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131469)、
《Carbohydrate Polymers》(https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.119056; https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.120948)、
《Industrial Crops and Products 》(https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.117397)。
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