胡良兵,再发Science!
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nanoer2015
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新思路
由于低熔点磷酸盐玻璃颗粒具有高耐用性、低软化性温度及丰富的红外活性振动模式,因此被选作形成冷却玻璃涂层的框架。为了进一步提高太阳反射率并实现多孔玻璃结构,选择了具有高熔点、太高折射率、高带隙的 a -Al 2 O 3 颗粒用作抗烧结剂。首先利用Lorenz-Mie理论从理论上确定了玻璃和Al 2 O 3 颗粒的最佳尺寸,以分别最大化长波红外发射率和太阳散射效率。还使用Tidy3D软件通过全波模拟进一步验证了这些预测。
作者利用玻璃颗粒和Al 2 O 3 颗粒通过球磨均匀混合,然后通过烧结制备多孔光子复合材料。使用SEM观察烧结前后玻璃和Al 2 O 3 颗粒混合物的形貌,结果表明烧结前玻璃和Al 2 O 3 颗粒均匀混合,在烧结过程中,玻璃原料的粘度降低,有利于玻璃颗粒的快速合并和粘合,形成了较大玻璃簇的框架。通过用聚合物树脂填充空隙来进一步检查玻璃-Al 2 O 3 簇的多孔结构,表明涂层的孔隙率约为50%,孔径范围从几百纳米到约30毫米,这可以促进太阳散射并通过增加折射率对比度来提高太阳反射率。XRD结果显示Al 2 O 3 和玻璃颗粒的化学结构在烧结后保持不变。
通过检查不同Al
2
O
3
含量的玻璃涂层的太阳反射率和红外发射率,优化了冷却玻璃复合材料中Al
2
O
3
颗粒的质量含量。结果表明,40至60 wt%的Al
2
O
3
含量是确保涂层具有良好稳定性和高日光反射率的最佳范围。作者还研究了玻璃涂层厚度的影响,表明涂层的厚度必须>500 mm才能实现>0.95的太阳反射率,从而在约1000 W/m
2
的太阳辐照度下实现高低温辐射冷却性能。辐射冷却玻璃涂层在大气透明窗口中表现出0.96的高太阳反射率和高发射率,使其能够最大限度地减少太阳加热,同时以长波红外辐射的形式将热量向外层空间的冷汇辐射。此外,作者还证明该工艺与多种介电颗粒兼容,可有效地应用于曲面且可以轻松地按比例放大以进行大规模应用。
户外实验证实,即使在高湿度环境下,所开发的玻璃涂层在白天和夜间也表现出高辐射冷却性能。作者评估了瓷砖上玻璃涂层的粘合强度和阻燃性,证实了玻璃涂层的应用可行性。模拟雨滴冲击、烈火燃烧等测试表明该玻璃涂层在恶劣条件下也可以稳定应用,涂层的太阳光反射率几乎保持不变。通过覆盖透明涂层,可以进一步提供优异的抗污染功能。此外,只需将玻璃和Al 2 O 3 前驱体颗粒与无机染料混合即可改变辐射冷却玻璃涂层的外观,从而实现外观美化。
展望
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