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超柔防水智能变色膜多层设计:绿色节能建筑按需调光控温新范式

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    1.文章导读

    开发节能建筑用的调光控温变色膜,对推动能源可持续发展具有重要意义,但如何实现全天候、主动/被动式一体化、防雨、除雾等功能集成仍是当前挑战。近期合肥工业大学陈超课题组,提出自由基聚合法制备机械性能稳定的杂化水凝胶,通过电致生热和热致相变耦合效应,结合纳米银丝和疏水二氧化硅共组装技术以及仿三明治塑形技术,成功制作了可按需操纵的超柔、自洁、多功能智能窗,并在SCI期刊《极端制造(英文)》期刊上发表了题为“All-flexible self-cleaning hydrogel smart window with multifunctionalities based on an electro-thermal manipulator”的文章。

    图文解析   本研究的创新之处在于展示了一种机械性能稳定、仿三明治结构多层设计、可动态且可逆温驱相变水凝胶、透明加热器操纵的SETA智能窗制备方法。通过利用焦耳热原位控制水凝胶温度,可在低温环境对其进行光谱调控。而当外界环境高于临界相变温度时,SETA会自动调至阻光态,从而达到室内降温的功能。这一主动/被动一体化模式对于节能建筑热管理具有重要意义(如图1所示)。

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    图1 智能变色膜SETA的制备、能谱表征、柔性展示以及机械性能测试。研究人员结合原位光谱探测和物理建模阐释了SETA的电-热-光三元协同演变的动力学机理。理论计算结果显示,SETA具有优异的太阳光谱(TSolar)调控能力,其透光度可在84.5%和11.3%之间可逆切换,达到导光-阻光按需调制的功能,为实现新型热管理设备提供了新的思路(如图2)。

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    图2 智能变色膜SETA的光学表征及动态光谱的原位测试。针对智能变光膜表面易受灰尘堆积的问题,研究人员在SETA表面的纳米银丝网络之间共组装了疏水二氧化硅颗粒,由于Cassie-Baxter效应的形成,SETA界面对多种有机/无机液体展现出极低粘滞力和超强排斥力,从而拥有了仿荷叶表面的自洁性能(如图3)。

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    图3 智能变色膜SETA的界面力学定量表征、以及疏水自清洁性能测试。得益于SETA的原位操纵模式,通过电压遥控,可实现多模组的按需像素化开关。基于此,通过在导光态和阻光态之间的任意切换,可对室内温度进行调制,从而调整舒适度。因SETA具有自主控温功能,亦可超快移除窗口表界面的雾气,不仅如此,其优异的防水特性可以赋能SETA在雨天实时保持视野的开阔(如图4)。这项研究相信对未来智能窗口的设计提供一定的参考价值。

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    图4 智能变色膜SETA的多功能集成应用。

    总结与展望   开发超柔性、多层级、超疏水智能变色膜是一种面向未来绿色节能建筑的有效途径。这项工作基于自由基聚合法制备了机械性能稳定的温敏水凝胶,结合结构拓扑学的巧妙设计,通过电热效应与相变效应协同调制太阳光谱,所研究的电-热-光动力学具有重要的理论价值,变色膜的独特设计将助力拓展其在光电子器件、车载天窗、节能建筑、除湿系统等更多领域的应用。

     

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