人体热管理是一种通过调节人体微环境使人处于热舒适状态的新兴技术,具有节能环保等优点,而且能够解决不同个体对热舒适性感官的差别,以及在户外环境的应用。随着人类活动区域的巨大差别、以及特殊工作任务的需求,往往在极短时间内处在巨大温差的环境,或者跨入不同的介质。这些特殊场景对新材料提出了巨大的挑战。
为此,中科院苏州纳米所王锦等针对极端环境的特种需求,提出跨介质热管理的概念,即在不同介质中实现不同的热管理行为。如通过材料的光学性能和物理性能的协同设计,制备具有“三高一低”的材料,实现跨介质热管理:即高太阳光反射率和高中红外发射率,实现空气介质中的被动辐射致冷;高接触角和低热导率实现水介质中的隔热保温。
为了实现上述目标,该团队提出了气凝胶颗粒自模板法策略,制备了基于热塑性聚氨酯和超疏水氧化硅气凝胶颗粒的复合气凝胶,不仅实现了气凝胶的超拉伸性能(500%),而且还具有优异快速的愈合能力和形状记忆功能,其中愈合效率达到89.9%。与此同时,该复合气凝胶的该项研究不仅提供了一种制备超拉伸气凝胶的策略,同时提出的跨介质热管理概念,对进一步提高材料理化性能与热管理之间的调控规律提供了重要参考,并为极端环境下的热管理应用提供了可选的新材料体系。
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