三校联合、液态金属助力个人热管理材料刊登AM

文摘   2024-09-03 11:32   山东  

来源 | Advanced Materials
原文 | https://doi.org/10.1002/adma.202404705




01

背景介绍


在寒冷的环境中,高湿度会严重影响衣服的隔热效果,导致更快的热量损失。因此,即使在相对温和的天气条件下经常面临生命危险。此外,出汗和潮湿的天气造成的热损失在布绝缘,这是主要的对高海拔登山者的威胁。最直接的保暖方法包括使用燃料炉或使用电热装置——集成衣服来加热。然而,这些方法依赖于燃料或外部电源,在恶劣的环境中可能不容易获得。被动方法,如受湿织物、用门控纤维控制发射率、通过纺织品控制透射率、太阳能加热、多材料气凝胶纤维、棉基纱、使用“冷冻纺丝”方法的仿生纤维和传统的保温毯等,已经证明了其保温能力。然而,事实证明它们不适合极端寒冷和潮湿的环境。将化学反应性加热材料结合到衣服中可以提供出色的保温能力。然而,它们仍然对环境湿度的变化没有反应,导致不舒服的磨损和短寿命。因此,开发能够有效应对极端条件下湿度和温度波动的自适应加热技术仍然是一个重大挑战。



02

成果掠影



近日,苏州大学孙立宁/李相鹏、中国科学技术大学张世武、新南威尔士大学Shi-Yang Tang团队报道了一种采用铝芯-液态金属(LM)壳微粒(Al@LM-MPs)作为填充物的湿度激发的自热服装。Al@LM-MPs可以与空气中的水分子反应产生热量,在很宽的温度范围内表现出非凡的灵敏度。这种能力导致智能服装能够自主应对极端寒冷和潮湿的天气条件,提供持久的保温和隔热能力。Al@LM-MP 表现出与空气中的水分子反应产生热量的独特能力,在较宽的温度范围内表现出卓越的灵敏度。这种能力导致了智能服装的诞生,这些服装能够自主应对极端寒冷和潮湿的天气条件,提供持久的保温和绝缘能力。研究成果以“Humidity-Responsive Liquid Metal Core–Shell Materials for Enduring Heat Retention and Insulation”为题发表在《Advanced Materials》。




03

图文导读


图1.Al@LM-MPs湿度激发加热示意图。

图2.湿度激发加热性能表征。


图3.智能加热服装表征。


图4.智能加热服装表征。



转自:洞见热管理

热辐射与微纳光子学
热辐射与微纳光子学
 最新文章