建筑物消耗了全球超過三分之一的能量,其中用于加熱和冷卻的空調(diào)系統(tǒng)所消耗的能量約占建筑物總能耗的50%。目前建筑物的墻體已經(jīng)應用了各種隔熱保溫材料來實現(xiàn)節(jié)能減排,然而建筑物的窗戶除了上世紀80年代發(fā)明的Low-E玻璃窗戶之外,鮮有能夠工業(yè)化的節(jié)能窗戶。熱致變色智能窗具有被動響應溫度變化、無需額外能量輸入的優(yōu)點,能夠根據(jù)環(huán)境溫度的變化動態(tài)調(diào)節(jié)進入室內(nèi)的熱輻射量,從而達到節(jié)能的目的,其中聚N-異丙基丙烯酰胺(PNIPAm)基水凝膠智能窗的研究尤為廣泛。與固態(tài)的PNIPAm凝膠智能窗相比,液態(tài)的PNIPAm微凝膠懸浮液表現(xiàn)出體積穩(wěn)定和易于規(guī);a(chǎn)的優(yōu)勢。然而目前的PNIPAm微凝膠懸浮液制備過程繁瑣,往往需要通過復雜的濃縮過程和額外加入乳化劑來提高濃度并增強分散穩(wěn)定性(Joule 2019, 3, 290; Joule 2020, 4, 1),同時PNIPAm微凝膠懸浮液的相變溫度不易調(diào)節(jié),無法滿足多個領域的應用需求。
圖1. 液態(tài)CMH智能窗的制備及作用機制示意圖
圖2. (A,B)P(NIPAm-co-AA)基智能窗的光調(diào)控行為;(C)智能窗的Tlum和ΔTsol與文獻數(shù)值的對比;(D-E)智能窗的室內(nèi)溫度調(diào)控效果
微凝膠顆粒之間的靜電斥力能夠保證CMH懸浮液在連續(xù)相變循環(huán)、持續(xù)加熱和紫外光輻射中保持優(yōu)異的分散穩(wěn)定性。此外,本工作所構建的智能窗具有靈活可調(diào)的相變溫度,通過調(diào)節(jié)pH值來調(diào)控CMH與水之間的氫鍵作用,從而實現(xiàn)相變溫度在寬范圍內(nèi)(27-82 °C)的靈活調(diào)控,能夠滿足不同應用場景的需求。
圖3. 一系列CMH懸浮液的制備、相變溫度調(diào)控及智能窗的光調(diào)控行為
原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202206044
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