东华大学AFM:智能织物,实现全天气候自适应热管理
随着气候变化加剧,极端温度事件频发,人体热舒适性面临严峻挑战。传统辐射冷却(RC)纺织品虽能实现零能耗降温,但其静态光学特性无法适应动态环境中温度、辐射、对流与湿度的时空变化,容易导致过热或过冷现象,难以满足全天候、自适应热调节需求。
随着气候变化加剧,极端温度事件频发,人体热舒适性面临严峻挑战。传统辐射冷却(RC)纺织品虽能实现零能耗降温,但其静态光学特性无法适应动态环境中温度、辐射、对流与湿度的时空变化,容易导致过热或过冷现象,难以满足全天候、自适应热调节需求。
随着全球温室气体排放持续增加与能源短缺问题日益严峻,高效冷却技术已成为实现可持续发展的重要途径。传统冷却系统如空调占全球建筑用电约10%,进一步加剧温室效应。被动辐射冷却(PRC)技术,尤其是日间被动辐射冷却(PDRC),通过利用地球表面(约300 K)与外太