11 лучших черных купальников, которые приковывают взгляды во время прогулки
Nov 25, 202321 лучшее доступное свадебное платье для гостей 2023 года
Mar 27, 202321 вещь, без которой вы жили, я не знаю, июнь 2023 г.
Mar 25, 202328 стильных вещей для празднования лета
Mar 31, 202328 стильных вещей для празднования лета
Dec 17, 2023Долговечное радиационное охлаждение против старения под воздействием окружающей среды
Nature Communications, том 13, номер статьи: 4805 (2022) Цитировать эту статью
8410 Доступов
28 цитат
1 Альтметрика
Подробности о метриках
Для борьбы с глобальным потеплением технология дневного радиационного охлаждения открывает многообещающий путь к достижению целей устойчивого развития. Для достижения субарктического дневного радиационного охлаждения важным условием является отражение большей части солнечного света. Однако желаемый высокий коэффициент отражения солнечной энергии легко ослабляется старением окружающей среды, в основном естественным загрязнением и ультрафиолетовым излучением солнечного света, вызывающим желтоватый цвет большинства полимеров, что делает охлаждение неэффективным. Мы демонстрируем простую стратегию использования наночастиц диоксида титана, устойчивых к ультрафиолету, образующих иерархическую пористую морфологию посредством сборки, управляемой испарением, что гарантирует сбалансированную защиту от загрязнения и высокое отражение солнечного света, создавая антивозрастные покрытия на основе охлаждающей краски. Мы протестировали охлаждающие покрытия в ускоренном тесте на погодные условия, смоделировав 3 года естественного загрязнения и 1 год естественного солнечного света, и обнаружили, что коэффициент отражения солнечного света снизился только на 0,4% и 0,5% по сравнению с несостаренными покрытиями. Кроме того, мы показываем более 6 месяцев старения в реальных условиях практически без ухудшения характеристик охлаждения. Наша антивозрастная охлаждающая краска масштабируема и может быть нанесена распылением на желаемую наружную архитектуру и контейнер, обеспечивая надежное радиационное охлаждение, перспективное для реального применения.
Наш мир идет наперекосяк в достижении цели Парижского соглашения по снижению температуры на 1,5 °C, поскольку глобальные выбросы парниковых газов (ПГ) все еще растут1. Если не будут приняты срочные меры по снижению выбросов парниковых газов, к концу этого столетия некоторые части мира станут практически непригодными для жизни людей2. В настоящее время >10% выбросов парниковых газов приходится на традиционное охлаждение помещений и охлаждение3. По мере того, как мир становится теплее, каждую секунду в мире устанавливается более 13 новых охлаждающих устройств, что приводит к увеличению выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ, усугубляя глобальное потепление4. Для борьбы с этой разрушительной петлей обратной связи многообещающим путем является технология дневного радиационного охлаждения (SDRC). Это реализуется с помощью объекта, обращенного к небу, отражающего большую часть солнечного света (в пределах длины волны от 0,3 до 2,5 мкм) и сильно излучающего длинноволновое инфракрасное (LWIR) излучение в холодную Вселенную через окно прозрачности атмосферы (в пределах длины волны 8–13 мкм). 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21. Таким образом, объект может быть пассивно охлажден ниже температуры окружающей среды с нулевым потреблением энергии и выбросами парниковых газов.
В основе SDRC лежит высокий коэффициент отражения солнечной энергии (R̅solar ≥ 0,9), поскольку всего несколько процентов солнечного поглощения могут эффективно нагревать поверхность, даже если она имеет идеальный коэффициент излучения LWIR, т. е. \({\bar{\varepsilon }}_{ {{{{{\rm{LWIR}}}}}}}\) = 1 (рис. 1а). Однако этот незаменимый высокий уровень солнечной энергии, скорее всего, упадет, что сделает эту технологию неэффективной после того, как материалы SDRC будут подвергаться воздействию внешней природной среды в течение всего нескольких месяцев, что, по сути, является результатом естественного старения окружающей среды22. Хотя способность SDRC в идеальных сценариях была продемонстрирована различными материалами, такими как тонкие нанофотонные пленки5, полимерно-диэлектрические композиты на основе металлических зеркал7, полимерный нанотекстиль19,23,24, наноцеллюлоза11 и пористые полимерные покрытия9,17,18, эти материалы были редко оценивается на предмет старения под воздействием окружающей среды, в основном естественного загрязнения и УФ-излучения солнечного света22. Среди них большинство полимеров для SDRC, даже если не учитывать эффект затемнения, вызванный естественным загрязнением, не устойчивы к длительному воздействию ультрафиолета, что приводит к желтоватому виду, что снижает R̅solar25. Хотя пористое покрытие на основе фторполимера для SDRC устойчиво к УФ-излучению9,26, его умеренная гидрофобная природа ограничивает эффективность защиты от загрязнения27. Таким образом, чтобы подтолкнуть SDRC к реальному применению с длительным сроком службы, помимо исключительных оптических свойств, крайне желательны отличная устойчивость к загрязнениям и ультрафиолетовому излучению, предпочтительная вместе с простотой изготовления и масштабируемостью в виде покрытий на основе краски.