Ifølge Memes Consulting har forskergruppen af professor Deng Tao og Associate Researcher Shang Wen fra School of Materials Science and Engineering ved Shanghai Jiao Tong University offentliggjort en rapport med titlen "Research Progress in Biomimetic Radiation Refrigeration" i det særlige emne Nanoengineering og Thermophysics of Journal of Physics. "En oversigtsartikel om emnet. Professor Deng Tao beskæftiger sig hovedsageligt med forskning i fremstilling og funktion af energimaterialer, termiske styringsmaterialer og enheder, og Associate Researcher Shang Wen er hovedsageligt engageret i forskning i bioniske mikro{{0} }nano termiske energimaterialer.

Principper for strålingskøling og inspirerende organismer og materialer i naturen til biomimetisk strålingskøling
Denne undersøgelse tager for det første udgangspunkt i det grundlæggende princip om strålingskøling og introducerer strålingskølingsegenskaberne for organismer i naturen. Forskellige organismer realiserer reguleringen af strålingskøling gennem deres materialer, mikrostrukturer og adfærd, hvilket har bragt inspiration til menneskelig udforskning af nye strålingskølematerialer og -anordninger. Derudover opsummeres den biologiske strålingskølingsmekanisme, optimeringsmetoden for biologisk struktur opsummeres, og den nuværende forskningsfremskridt inden for bionisk strålingskøling introduceres, og forskningsretningen, anvendelsesudsigten og materialeforberedelsesmetoden for bionisk strålingskøling prospekteres. Høj-effekt og intelligente strålingskølematerialer og -enheder er en vigtig udviklingsretning for bionisk strålingskøling i fremtiden. Integrationen af avanceret mikro-nanobehandlingsteknologi vil gøre det muligt for bionisk strålingskøling at få et bredere marked og anvendelse i fremtiden.



Biomimetisk strålingskølemateriale og dets fremstilling
I fremtiden bør bionisk strålingskøling udvikle sig i retning af enkelhed, høj effekt, kontrollerbarhed, lave omkostninger og stor-produktion. De vigtige årsager, der i øjeblikket begrænser den store-anvendelse af strålingskølingsmaterialer og -enheder, er, at strålingskøleeffekten er lav, kølehastigheden er langsom, og køleeffekten ikke er ideel. Tænker man fra biologiens perspektiv, har mange organismer i naturen udviklet en meget perfekt termoreguleringsmekanisme. Folk henter inspiration fra disse strukturer og mekanismer, imiterer den biologiske struktur, forenkler og optimerer den biologiske struktur gennem teoretisk simulering og forbereder fremragende præstationer. strålingskølende materialer. Samtidig er mere sofistikerede biofototermiske mikrostrukturer integreret i designet af det samme termiske kontrolfunktionssystem for at komplementere hinanden, udvide bølgelængdeområdet for bioniske strålingskølematerialer og -anordninger og opnå bedre strålingskølingseffekter. Kombineret med anvendelsesscenarier, såsom beklædningsmaterialer, kræves der også god luftgennemtrængelighed, hud-venlig og farvejustering. Til dette formål er det nødvendigt at integrere radiativ køleydelse med andre egenskaber, designe flere sammensatte strukturer og være intelligent i henhold til forskellige anvendelsesscenarier. Afstemning af materialers strålingskølende egenskaber. Derudover, med fremkomsten af forskellige avancerede materialefremstillingsprocesser, kan integrationen af avanceret mikro-nanobehandlingsteknologi i fremstillingen af biomimetiske strålingskølematerialer opnå høj-effektivitet og lav- koste stor-produktion af biomimetiske strålingskølematerialer. Biomimetisk strålingskøling er et multidisciplinært og innovativt forskningsfelt, som kræver fælles indsats fra forskerhold på forskellige områder for at fremme udviklingen og anvendelsen, og fremtiden kan forventes.










