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酷!氮化硼纳米片实现服装冷却!
信息来源:本站 | 发布日期: 2017-11-28 16:21:47 | 浏览量:1185076
酷!氮化硼纳米片实现服装冷却! 相比于炎热的天气下冷却整个建筑物来说,简单穿着能够有效地释放多余体温的衣服则更加切合成本效益和环境友好性要求。目前,来自美国马里兰大学的研究团队成功开发出某种具有强导热性的纺织品,该纺织品由嵌入聚合物基质中的氮化硼纳…
相比于炎热的天气下冷却整个建筑物来说,简单穿着能够有效地释放多余体温的衣服则更加切合成本效益和环境友好性要求。目前,来自美国马里兰大学的研究团队成功开发出某种具有强导热性的纺织品,该纺织品由嵌入聚合物基质中的氮化硼纳米片纤维所制成,可实现人体降温2℃。该种纺织品制作简便,非常容易通过简单、快速和可扩展的3D打印技术制成,不仅如此,此种纺织品的导热率相比商业棉的导热率高出55%。
冷却
当前市场上多数私人清凉纺织品皆是凭借去除多余的水分而达到冷却效果,但是这类服装在全球湿度较低的干燥地区很难实现降温作用。另外,包括依赖于相变材料的冷包装纺织品,空气冷却纺织品
和液体冷却纺织品为代表的其它技术的冷却纺织品,此类冷却纺织产品体积庞大,价格昂贵且消耗大规模电力。
为了克服这些问题,研究人员近期制造了某种中红外透明纳米多孔聚乙烯纤维,将其用于制造可通过辐射冷却降低体温的衣服与面罩。依据相同工作原理,该研究团队还成功开发出玻璃-聚合物混合超材料。
高度有序的BNN纳米片
最近,马里兰大学材料科学与工程系的Liangbing Hu领导的研究小组借助以往的工作基础,设计了一种直接将人体热量传导出体外的导热纺织品,该材料基于氮化硼纳米片(BNNS)和聚(乙烯醇)(PVA)复合纤维,BNNS具有高达2000W /(mK)的平面热导率。并且Hu和同事们确保我们将可以通过以高度有序的方式校准BNN片材来利用该新性能。首先研究人员通过印刷BN / PVA纤维并将它们热拉成有序对准结构来达到要求,而后将纤维编织或针织成纺织物。
Hu解释:热拉伸过程产生了晶格振动,从而产生了能量声子顺沿的能量通道,高度有序取向的BNNS可通过提供多种沿对齐和交接导热路径来显著提高BN / PVA复合纤维的传热性能。实际而言,研究测量的成品材料的导热率高达0.078 W /(mK)。
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