基于聚氨的单元立体氧化氧化基辐射冷却涂层
Wenhui Zhou1, Zhipeng Zhang1, Shuo Sun1
1Faculty of Materials Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou, 510640, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|May 19, 2025
概括
一种新的聚尿素涂层提供了有效的被动白天辐射冷却 (PDRC),增强了耐用性和自我清洁. 这种零碳解决方案通过利用独特的氧化和氧化结构来改善建筑冷却.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 可持续能源 可持续能源
背景情况:
- 被动日间辐射冷却 (PDRC) 是一个有前途的零碳冷却技术.
- 现有的PDRC材料往往具有不良的机械性能,缺乏自我清洁能力,限制了它们的实际应用和寿命.
- 开发强大的和功能性的PDRC材料对于广泛采用至关重要.
研究的目的:
- 开发一种新型的一组合体立体光学氧基聚尿素辐射冷却涂层.
- 提高PDRC材料的机械性能,自我清洁能力和冷却性能.
- 为建筑冷却应用提供可持续和持久的解决方案.
主要方法:
- 通过整合阻塞的氨基-氧化纳米集群,异酸盐终结固化剂和氧化 (Al2O3) 颗粒来制造涂层.
- 对立体的寡氧氧结构及其由之产生的有机-无机杂交网络的描述.
- 评估涂层的机械性能 (硬度,模量),红外辐射率,反射率和冷却性能.
主要成果:
- 由于其高度交叉连接的结构,开发的涂层表现出异常的硬度 (≈227 MPa) 和模量 (≈9.7 GPa).
- 该涂层在白天达到环境温度以下≈9°C的显著降温效果,这是由于高红外辐射率和Al2O3反射率.
- 纳入聚甲基 (PDMS) 提供了出色的自我清洁和防性质,而化纳米 (F-SiO2) 则赋予了超性和水滴发电能力.
结论:
- 这种新的立体聚氨基基聚氨涂层提供了耐用,自我清洁和高效的日间被动辐射冷却解决方案.
- 该材料增强的机械和功能性质解决了现有PDRC技术的关键局限性.
- 这种PDRC涂层是一种可持续的方法,可以减少建筑冷却系统的能源消耗.


