Podle Memes Consulting nedávno výzkumná skupina profesora Teng Tao a přidruženého výzkumného pracovníka Shang Wen ze školy materiálových věd a inženýrství Šanghajské univerzity Jiao Tong zveřejnila zprávu s názvem "Pokrok ve výzkumu chlazení biomimetickým zářením" ve speciálním tématu Nanoinženýrství a termofyzika časopisu Journal of Physics. "Přehledový článek na toto téma. Profesor Teng Tao se zabývá především výzkumem přípravy a funkce energetických materiálů, materiálů a zařízení pro řízení teploty a přidružený výzkumný pracovník Shang Wen se zabývá především výzkumem bionických mikro-nano tepelných energetických materiálů.

Principy radiačního chlazení a inspirativní organismy a materiály v přírodě pro biomimetické radiační chlazení
Tato studie nejprve vychází ze základního principu radiačního chlazení a představuje charakteristiky radiačního chlazení organismů v přírodě. Různé organismy realizují regulaci radiačního chlazení prostřednictvím svých materiálů, mikrostruktur a chování, což přineslo inspiraci lidskému zkoumání nových radiačních chladicích materiálů a zařízení. Dále je shrnut mechanismus chlazení biologickým zářením, je shrnuta optimalizační metoda biologické struktury a představen současný pokrok výzkumu chlazení bionickým zářením a je sledován směr výzkumu, perspektiva aplikace a metoda přípravy materiálu chlazení bionickým zářením. Vysoce výkonné a inteligentní radiační chladicí materiály a zařízení jsou důležitým směrem vývoje pro chlazení bionickým zářením v budoucnu. Integrace pokročilé technologie zpracování mikro-nano umožní chlazení bionickým zářením mít v budoucnu širší trh a uplatnění.



Chladicí materiál s biomimetickým zářením a jeho příprava
V budoucnu by se bionické radiační chlazení mělo vyvíjet směrem k jednoduchosti, vysokému výkonu, ovladatelnosti, nízkým nákladům a velkovýrobě. Důležitými důvody, které v současné době omezují rozsáhlé použití radiačních chladicích materiálů a zařízení, je to, že výkon radiačního chlazení je nízký, rychlost chlazení je pomalá a chladicí efekt není ideální. Myšlení z hlediska biologie, v přírodě, mnoho organismů vyvinulo velmi dokonalý termoregulační mechanismus. Lidé se těmito strukturami a mechanismy inspirují, napodobují biologickou strukturu, zjednodušují a optimalizují biologickou strukturu pomocí teoretické simulace a připravují vynikající výkon. radiační chladicí materiály. Současně jsou sofistikovanější biofototermální mikrostruktury integrovány do návrhu stejného systému funkce řízení tepla, aby se vzájemně doplňovaly, rozšiřovaly rozsah vlnových délek materiálů a zařízení pro chlazení bionickým zářením a dosahovaly lepších účinků radiačního chlazení. V kombinaci s aplikačními scénáři, jako jsou oděvní materiály, je také vyžadována dobrá propustnost vzduchu, šetrnost k pokožce a nastavitelnost barev. Za tímto účelem je nutné integrovat radiační chladicí výkon s jinými vlastnostmi, navrhnout více kompozitních konstrukcí a být inteligentní podle různých aplikačních scénářů. Ladění radiačních chladicích vlastností materiálů. Kromě toho, se vznikem různých pokročilých procesů výroby materiálů, integrace pokročilé technologie mikro-nano zpracování do přípravy biomimetických radiačních chladicích materiálů může dosáhnout vysoce účinné a levné velkokapacitní výroby chladicích materiálů biomimetického záření. Chlazení biomimetickým zářením je multidisciplinární a inovativní oblast výzkumu, která vyžaduje společné úsilí výzkumných týmů v různých oblastech na podporu jejího vývoje a aplikace a lze očekávat budoucnost.










