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상해교통대학교 생체모방방사선냉동의 분석연구 진척도

Apr 16, 2022


Memes Consulting에 따르면, 최근 Shanghai Jiao Tong 대학 재료 과학 및 공학부의 Deng Tao 교수와 Shang Wen 부연구원의 연구 그룹은 Nanoengineering의 특별 주제에서 "Research Progress in Biomimetic Radiation Refrigeration"이라는 보고서를 발표했습니다. 및 Journal of Physics의 열물리학. "주제에 대한 리뷰 기사입니다. Deng Tao 교수는 주로 에너지 재료, 열 관리 재료 및 장치의 준비 및 기능 연구에 참여하고 Shang Wen 부연구원은 주로 생체 공학 마이크로{0} }나노 열에너지 재료.

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생체모방 복사 냉각을 위한 복사 냉각의 원리와 자연의 흡인 유기체 및 재료


본 연구는 먼저 복사냉각의 기본 원리에서 출발하여 자연에 존재하는 유기체의 복사냉각 특성을 소개한다. 다른 유기체는 재료, 미세 구조 및 행동을 통해 방사선 냉각의 규제를 깨닫고, 이는 새로운 방사선 냉각 재료 및 장치에 대한 인간의 탐구에 영감을 주었습니다. 또한 생물학적 복사 냉각 메커니즘을 요약하고 생물학적 구조의 최적화 방법을 요약하고 현재 생체 전자 복사 냉각의 연구 진행 상황을 소개하고 생체 복사 냉각의 연구 방향, 응용 전망 및 재료 준비 방법을 전망합니다. 고출력 및{0}}지능형 방사선 냉각 재료 및 장치는 미래의 바이오닉 방사선 냉각을 위한 중요한 개발 방향입니다. 고급 마이크로{1}나노 처리 기술의 통합으로 바이오닉 방사선 냉동이 미래에 더 넓은 시장과 응용 분야를 가질 수 있게 될 것입니다.

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생체모방 방사선 냉각 재료 및 그 제조


미래에 생체공학적 복사 냉각은 단순성, 고전력, 제어성, 저비용 및 대규모 제조 방향으로{0}발전해야 합니다. 현재 복사 냉각 재료 및 장치의 대규모 적용을 제한하는 중요한 이유는{1}방사 냉각 전력이 낮고 냉각 속도가 느리고 냉각 효과가 이상적이지 않기 때문입니다. 생물학의 관점에서 생각해보면 자연에서 많은 유기체는 매우 완벽한 온도 조절 메커니즘을 진화시켜 왔습니다. 사람들은 이러한 구조와 메커니즘에서 영감을 얻어 생물학적 구조를 모방하고 이론적 시뮬레이션을 통해 생물학적 구조를 단순화 및 최적화하고 우수한 성능을 준비합니다. 복사 냉각 재료. 동시에 더 정교한 생체 광열 미세 구조가 동일한 열 제어 기능 시스템의 설계에 통합되어 서로를 보완하고 생체 공학 복사 냉각 재료 및 장치의 파장 범위를 확장하며 더 나은 복사 냉각 효과를 달성합니다. 의류 소재, 우수한 통기성, 피부 친화성 및 색상 조절 가능성과 같은{2}}응용 시나리오와 결합도 필요합니다. 이를 위해 복사 냉각 성능을 다른 속성과 통합하고 여러 복합 구조를 설계하며 다양한 응용 시나리오에 따라 지능화되어야 합니다. 재료의 복사 냉각 특성 조정. 또한 다양한 고급 재료 제조 공정의 등장으로 생체모방 방사선 냉각 재료 준비에 고급 마이크로{3}}나노 처리 기술을 통합하면 높은{4}}효율과 낮은{5}} 생체모방 방사선 냉각 재료의{6}}대규모 제조 비용. 생체모방방사선냉동은 다학제적·혁신적 연구분야로 다양한 분야의 연구팀이 공동으로 노력하여 개발 및 응용을 촉진하고 미래를 기대해볼 수 있다.