当前位置:首页 >> 学术资讯 >> 科研信息
小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
综合推荐区

【JPCS出版,EI和Scopus双检索】第八届能源技术与材料科学国际学术会议(ICETMS 2024)

【IEEE独立出版,院士报告,高校背书,快至3天录用】第五届信息科学与并行、分布式处理国际学术会议(ISPDS 2024)

【 高录用,快速见刊 | 往届均已见刊检索】第八届可再生能源与发展国际研讨会(IWRED 2024)

2024年第三届网络、通信与信息技术国际会议(CNCIT 2024)

【河南大学主办 | 已有ISSN号丨SPIE独立出版丨录用率高丨检索快】第四届生物医学与生物信息工程国际学术会议(ICBBE 2024)

【提交ACM-ICPS出版, EI&Scopus检索稳定 | 同步提交知网,最快见刊后一个月内知网检索】第三届信息经济、数据建模与云计算国际学术会议 (ICIDC 2024)

【2024算力大会分会 | 前两届已完成EI检索!】2024云计算、性能计算与深度学习国际学术会议(CCPCDL 2024)

【JPCS出版,往届均已见刊检索,最快会后4个月EI检索】第三届智慧能源与能源物联网国际学术会议(SEEIoT 2024)

【四川省人工智能学会、中国民用航空飞行学院联合主办 | ACM出版 | EI(核心),Scopus检索】第四届大数据、人工智能与风险管理国际学术会议  (ICBAR 2024)

【ACM稳定EI检索 | 会议收录率高 | 有ISSN号】2024年智慧教育与计算机技术国际学术会议(IECT 2024)

【JPCS独立出版 (ISSN:1742-6596),往届已见刊并完成EI以及Scopus检索】第八届水动力学与能源电力系统国际学术会议(HEEPS 2024)

【CPCI,CNKI,Google scholar】第三届经济、智慧金融与当代贸易国际学术会议(ESFCT 2024)

【EI Compendex, Scopus检索】2024年图像处理、智能控制与计算机工程国际学术会议(IPICE 2024)

【JPCS出版,华中科技大学协办 | EI (核心),Scopus检索】2024年机器人前沿技术与创新国际会议(FTIR 2024)

2024年亚太计算技术、通信与网络国际会议(CTCNet 2024)

【IEEE精品会议,已确定ISBN号,见刊检索有保障!】第七届机电一体化与计算机技术工程国际学术会议(MCTE 2024)

2024年IEEE第五届控制,机器人与智能系统国际会议(CCRIS 2024)

【中南大学主办 | EI (核心) , Scopus检索】2024年智能驾驶与智慧交通国际学术会议(IDST 2024)

2024年第三届算法、数据挖掘和信息技术国际会议(ADMIT 2024)

2024年IEEE亚洲先进电气与电力工程会议(ACEPE 2024)

2024年第七届机器学习和自然语言处理国际会议(MLNLP 2024)

2024年第七届数据科学与信息技术国际会议(DSIT 2024)

会议展示区

【IEEE独立出版,院士报告,高校背书,快至3天录用!】第五届信息科学与并行、分布式处理国际学术会议(ISPDS 2024)

【高录用、快检索】【SPIE 独立出版 | ISSN: 0277-786X】第三届信号处理与通信安全国际学术会议(ICSPCS 2024)

2024年教育创新国际论坛(IEFI 2024)

【医工结合,高科技行业盛会,行业大咖,院士汇聚,ACM出版】2024年智能医疗与可穿戴智能设备国际学术会议(SHWID 2024)

【浙江工业大学主办,往届均已成功被EI、Scopus检索! EI检索稳定、快速】第五届物联网、人工智能与机械自动化国际学术会议 (IoTAIMA 2024)

【河南省科学院和河南大学联合主办 | SPIE出版 (ISSN: 0277-786X),往届已被EI收录检索】第二届遥感、测绘与地理信息系统国际学术会议(RSMG 2024)

第七届模式识别与人工智能国际会议 (PRAI 2024)

清华大学化工系张如范课题组在辐射制冷材料研究方面取得新进展

2024/03/26

近日,清华大学化工系张如范副教授课题组在辐射制冷材料研究方面取得重要进展,设计并制备了一种可以同时利用两个大气窗口(8–13μm和16–25μm)来降温的双选择型(Dual-selective)热发射体作为高性能辐射制冷材料,并证明其在干旱炎热环境中具有明显优于现有典型辐射制冷发射体的亚环境制冷性能(指降温到环境温度以下的能力),并具有很高的耐候性和色彩兼容性,提升了辐射制冷材料的降温潜能,为其大规模实际应用提供了优势和可能。

辐射制冷(Radiative cooling)是一种利用热辐射实现降温的被动制冷技术,该技术可以在强阳光照射下实现零耗能的亚环境制冷,有望成为传统高耗能制冷设备(如空调)的替代性技术,从而有助于缓解当前日益严峻的能源危机。辐射制冷材料的亚环境制冷能力源于其可以将热量通过大气透明窗口发射到寒冷外太空(该材料可称为热发射体),同时能够反射大量太阳辐射热(即具有高的太阳发射率)。近年来,各种基于热发射体的高性能辐射制冷材料已被陆续开发出来,主要应用于建筑节能和个人热管理。根据此类材料在中红外波段的光谱响应特性,辐射制冷材料主要可以分为两类:非选择型热发射体和选择型热发射体(图1a,b)。非选择型热发射体是指在整个中红外波段均呈现高发射率的辐射制冷材料。而选择型热发射体通常是指仅在8–13 μm大气透明窗口波段呈现高选择性发射率(在本工作中将其定义为“单选择型热发射体”),而在其余的中红外波段呈现高反射率。

然而,上述现有辐射制冷材料的设计仅针对8–13μm波段的大气透明窗口。事实上,除了该8–13μm的大气窗口,大气层还有另一个透明窗口(16–25μm波段)可以向外太空进行散热(特别是在干旱环境中),该窗口被定义为第二大气透明窗口(图1b)。截至目前,尚缺乏针对第二大气窗口的理论研究和材料设计,限制了辐射制冷材料降温潜力的充分发挥,特别是在干旱气候场景。众所周知,地球上存在广袤的干旱且炎热地区,如中东和北非。这些地区或干旱炎热的季节对制冷有巨大的需求,并且第二大气透明窗口的制冷作用不能被忽略。因此,开发出一种可以充分利用两个大气窗口来降温的辐射制冷材料具有重要的意义。

基于此,张如范课题组提出了一种双选择型辐射制冷模型。该模型在两个大气透明窗口波段(8–13μm和16–25μm)均具有高选择性发射率(因此也称为双选择热发射体模型),而在剩余的非窗口中红外波段和太阳光波段均具有很高的反射率(图1a,b)。理论计算表明,这种双选择热发射体模型在干旱的环境中,具有明显优于现有典型辐射制冷设计(非选择型non-selective和单选择型mono-selective热发射体)的亚环境制冷性能(图1c-e)。

图1. 双选择辐射制冷模型的建立和理论计算

基于上述模型,作者根据分子振动理论(分子级设计)和米氏散射理论(纳/微米设计),首次设计并制备了一种基于聚合物薄膜-金属的双选择热发射体(图2)。首先,作者根据分子振动理论,证明聚甲醛的C-O-C键和聚四氟乙烯的C-F键被选择分别贡献了第一和第二大气透明窗口的高选择性发射率(图2a)。此外,作者根据米氏散射理论,设计了与太阳光波段波长相近的纳米尺寸的聚甲醛纳米纤维和微米分布的聚四氟乙烯纳米颗粒,旨在实现太阳光波段高的米氏散射效率(即高的太阳反射率,图2b)。此外,具有高热反射率的金属基底(本工作采用的是铝箔)使得该材料在非窗口中红外波段具有高反射率,也有助于太阳反射率的提高。

图2.双选择辐射制冷热发射体的分子-结构设计与性能表征

经过上述分子-结构设计,通过可拓展的“辊对辊”静电纺丝法制备了一种由聚甲醛(POM)和聚四氟乙烯(PTFE)组成的聚合物薄膜(图2c,d)。该POM-PTFE聚合物薄膜是由聚甲醛纳米纤维和聚四氟乙烯微米颗粒组成的串珠状纤维随机堆叠形成(图2e)。结果表明,POM-PTFE膜覆盖的铝箔(POM-PTFE-Al)在第一和第二大气透明窗口表现出显著的双选择特性,以及高太阳反射率(95.5%),表明该聚合物-金属是一种理想的双选择热发射体(图2f)。此外,该样品还体现出超高的抗紫外特性和户外环境稳定性(图2g),表明其具有很高的实用性。

图3. 双选择辐射制冷热发射体在沙漠环境下的制冷性能测试

为了验证概念,作者在真实的沙漠环境(内蒙古乌兰布和沙漠)中测试了双选择热发射体样品的亚环境降温性能(图3a-c)。测试结果证明,在干旱环境的强阳光照射下(700~900 W/m2),该双选择性热发射体显示出~9 ℃的亚环境降温(图3d),明显优于已报道典型辐射制冷热发射体样品(> 3 ℃的相对降温,图3e-g)。

此外,双选择性热发射体样品在强阳光照射下(~840 W/m2)还具有>150 W/m2的高制冷功率(图4a,b)。将该样品与常见的商品屋顶材料相比较,结果表明,双选择性样品具有明显优于黑色沥青、白色彩钢板、白色商业涂料、纯铝箔的制冷性能(图4c-f),证明其具有很高的商业潜力。

图4. 双选择辐射制冷热发射体制冷功率测试,以及与常见商品屋顶材料的制冷性能比较

此外,当在双选择热发射体样品表明覆盖不同颜色的彩色PE膜后,样品仍体现出很高的亚环境制冷性能(如红色和黄色),且明显优于彩色化后的商业涂料(图5)。表明双选择材料还具有很高的彩色兼容性,有助于促进辐射制冷材料的大规模实际应用。

该研究从理论上提出并从实验上实现了一种具有更高制冷性能且可拓展的辐射制冷设计,也为将来设计更多高效热管理材料提供了新的思路。

图5. 双选择辐射制冷热发射体的彩色化和彩色兼容性研究

该研究以“一种高辐射制冷性能的双选择热发射体”(A Dual-Selective Thermal Emitter with Enhanced Subambient Radiative Cooling Performance)为题,以研究长文形式发表在《自然·通讯》(Nature Communications)期刊上。

张如范为论文通讯作者,清华大学化工系博士后吴学科为论文第一作者。合作者包括南京大学教授朱嘉、中国科学院长春光机所研究员李炜、清华大学化学系教授张莹莹、南京大学2020级博士生李金磊(现为美国斯坦福大学博士后)、中国科学院长春光机所2020级博士生谢非、清华大学化学系2020级博士生吴逊恩。该研究得到国家重点研发计划和国家自然科学基金的支持。


版权声明:
文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

相关学术资讯
近期会议

第四届计算机图形学、图像与虚拟化研究国际会议(ICCGIV 2024)(2024-05-17)

第九届机电控制技术与交通运输国际学术会议(ICECTT 2024)(2024-05-24)

2024年教育政策与实践研讨会(ICEPP 2024)(2024-05-24)

第三届机电一体化与机械工程国际会议(ICMME2024)(2024-05-24)

2024年电子器件、传感控制技术与光学机械工程国际学术会议(EDSCTOE 2024)(2024-05-25)

第十四届地质和地球物理学国际会议(ICGG 2024)(2024-05-31)

2024年食品工程与农业科学国际会议(ICFEAS 2024)(2024-06-02)

2024年第三届网络、通信与信息技术国际会议(CNCIT 2024)(2024-06-07)

第十届机械工程、材料和自动化技术国际会议(MMEAT 2024)(2024-06-21)

2024年先进机器人,自动化工程与机器学习国际会议(ARAEML 2024)(2024-06-28)

2024年第四届人机交互国际会议(ICHMI 2024)(2024-5-24)

2024计算机科学、数据挖掘与物联网国际会议(ICCSDMIT 2024)(2024-6-22)

2024年视觉空间、全媒介融合设计与计算机技术国际学术会议(VSMCDCT 2024)(2024-5-25)

2024年化工、材料与检测技术国际会议(CMTT 2024)(2024-6-22)

2024年第八届仿真、建模与优化国际会议(CSMO 2024)(2024-5-24)

2024年车辆工程与工程机械国际会议(ICVECM 2024)(2024-5-25)

2024年公共事务管理与社会服务国际会议(ICPAMSS2024)(2024-7-22)

2024年智能系统、网络安全与自动化国际研讨会(ISISCA 2024)(2024-6-28)

2024年工业设计、电气工程与智能电网国际学术会议(IDEESG 2024)(2024-6-28)

2024年航空航天机械工程国际会议(CoMEA 2024)(2024-5-24)


2024年粤港澳大湾区教育数字化与计算机科学国际学术会议(EDCS 2024)
第五届机械工程与智能制造国际学术会议(MEIM 2024)
2024年计算机视觉、机器人与自动化工程国际学术会议(CRAE 2024)
第九届信息科学、计算机技术与交通运输国际学术会议(ISCTT 2024)
2024年土木工程结构与混凝土材料国际学术会议 (CESCM 2024)