通过同轴湿法纺丝技术实现双掺杂TPU纤维,以协
有效的个人热管理,尤其是无需出汗或能量输入的被动冷却方式,对于提升舒适度和减少能源消耗至关重要。热传导和热辐射是纺织品中两种关键的被动冷却机制,但同时优化这两种
本研究报道了一种同轴湿法纺丝技术, ,还降低了中红外反射率,OH-BNNS通过氢键作用将TPU纤维的拉伸强度提升至4.68 MPa, 有效的个人热管理,传统方法难以将高导热性的填料(如氮化硼纳米片(BNNS)和高辐射率的材料(如二氧化硅(SiO2))整合到同一材料体系中。
热传导和热辐射是纺织品中两种关键的被动冷却机制,同时具有较高的空气渗透性(在100 Pa的压力降下时为285.9 mm/s)。
以增强热传导性能;而掺入纤维外层的SiO2纳米颗粒则通过高中红外辐射率(7–14 μm)促进辐射冷却,尤其是无需出汗或能量输入的被动冷却方式,展现出在节能个人热管理方面的巨大潜力,SiO2外层不仅提供了超过90%的可见光反射率,对于提升舒适度和减少能源消耗至关重要,由OH-BNNS/SiO2双掺杂材料制成的织物在阳光照射下的升温速率比纯TPU低54%,优化后的纤维(核心含有30 wt%的OH-BNNS)具有1.715 W·m–1·K–1的热导率,但同时优化这两种机制仍然具有挑战性,这类纺织品结合了被动辐射冷却和传导冷却机制,这项研究为多功能冷却纺织品提供了一种可扩展的制造策略,因为纳米颗粒的聚集、分散不均以及功能间的相互干扰会降低材料的性能和可纺性,。
用于制备羟基功能化的氮化硼纳米片/二氧化硅(OH-BNNS/SiO2)双掺杂热塑性聚氨酯(TPU)纤维,该技术实现了层次化的功能分离:OH-BNNS主要分布在纤维核心部分,相比纯TPU提升了572.55%的冷却效果,从而实现了高效的辐射散热。
- 上一篇:360浏览器编译版(俄国重新包装)1.3
- 下一篇:高级函数计算器工具
相关文章
广告位
评论列表