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將“空調”穿在身上

2017-06-30 18:32劉娉婷
第一財經 2017年24期
關鍵詞:小孔紅外線聚乙烯

劉娉婷

如何節(jié)約能源正成為人類面臨的一項持久戰(zhàn)。而為我們制造冬暖夏涼效果的空調,就是能源消耗的“主力”。中國標準化研究院資源與環(huán)境標準化研究所的數(shù)據(jù)顯示,中國能源總消費中建筑能耗占比超過30%,其中空調系統(tǒng)的能耗又占建筑總能耗的40%。

除了不斷開發(fā)使用像太陽能、風能這類可再生能源外,節(jié)約能源最直接的方式還是要從日常使用場景中減少消耗。

“如果能給身體直接降溫,而不是通過空調給人所處的房屋來降溫,那么空調溫度升高1至4攝氏度就能夠節(jié)約7%至45%的能源?!泵绹固垢4髮W的副教授崔屹對《第一財經周刊》說。

崔屹和其斯坦福大學的研究團隊就在做著這樣的事情—通過改變人們日常穿著的服裝紡織面料,達到個人溫度控制的目的。崔屹的團隊,運用納米、光子和化學技術,研發(fā)了一款具有冷卻功能的多孔微觀結構的聚乙烯材料。

傳統(tǒng)布料通過蒸發(fā)汗水散熱,如果在夏天穿上這種新型面料制成的衣服,能讓人體的體感比穿純棉服裝降低3攝氏度左右,就像人體穿著一款可自動降溫的“空調衣”,從而降低對使用空調降溫的依賴。

人體散熱的形式主要有兩種:排汗和輻射紅外線。包括人體在內的所有物體都會以紅外輻射形式散發(fā)熱能,這是一種隱形光波。

在非運動狀態(tài)下,人體會散發(fā)出波長在7至14微米范圍內的中紅外線,如果這些紅外線能夠暢通無阻地發(fā)散出去,則可以帶走人體50%的熱量。普通衣服的面料—全棉或者人造聚酯纖維,對紅外線的透過率很弱,只允許1.5%的紅外熱輻射穿過,這就會將熱量包裹在身體周圍,使我們在夏天感覺到炎熱。

同時,由于透明的材料不能用來制作服裝,就意味著新材料要能夠反射可見光。因此,可降溫面料最大的挑戰(zhàn)在于,它需要同時滿足既能穿過紅外線、又能反射可見光這兩個要求。

這些要求在光學理論的驗證下其實能夠實現(xiàn)。通??梢姽獾牟ㄩL范圍在400至700納米之間,如果材料里有直徑和可見光差不多大的小孔,讓可見光發(fā)生散射,從而不透明。而中紅外線的波長遠大于小孔直徑,只能穿透而無法反射。

根據(jù)經驗,斯坦福的這個團隊很快找到了這種能夠穿透紅外線的材料:聚乙烯或聚丙烯,它們都屬于高分子化學結構材料。同時化學分子式比較簡單,只由C-C鍵和C-H鍵組成,對紅外光的吸收較弱,穿透性較好。

我們日常生活中最常見到的材料是聚乙烯,這是乙烯經過聚合制成的一種熱塑性樹脂,也就是塑料袋或保鮮膜的主要成分。聚乙烯具有耐腐蝕性、電絕緣性、無毒、易加工以及價格低廉的優(yōu)勢。

理論模型中,材料上的納米小孔能夠讓聚乙烯變得具有反射可見光的能力,所以團隊還需要尋找一款多孔納米聚乙烯材料。

事實上,在電動汽車上使用的高能鋰電池,為了防止陰極和陽極短路,會用隔膜將兩極分開。隔膜的主要成分就是聚乙烯,它呈白色,表面有很多納米小孔—這都基本符合需求。

崔屹他們將隔膜放置在電子顯微鏡下,發(fā)現(xiàn)在納米多孔材料中分布著許多連通的孔隙,它們的直徑在50至1000納米之間。空隙的直徑范圍覆蓋了可見光波長的范圍,能夠讓可見光發(fā)生散射,而其紅外線波長又遠遠大于直徑區(qū)間。根據(jù)測試,這款納米多孔聚乙烯材料可以讓96%的紅外熱輻射穿透。

但找到合適的材料,新型面料的研發(fā)才完成第一步。我們日常選購服裝時,服裝的透汗性、透氣性、牢固性等都會在考慮范圍內,所以新型面料同樣需要具備這些性能。

保鮮膜無法透水,就表明聚乙烯的親水性不佳。因為要對納米聚乙烯材料做親水性改進,才能拓寬聚乙烯材料的使用范圍。

仿生學已經證明,在水溶液中,化學成分左旋3.4-二羥基苯丙氨酸的衍生物3.4-二羥基苯丙氨,即多巴胺,能夠產生氧化聚合,再通過發(fā)生黏液固化的反應,穩(wěn)定在固體材料表面,形成聚多巴胺,這種物質幾乎能在所有材料表面形成一層強粘附的復合層。

聚多巴胺具有良好的修飾性能。它表面含有豐富的官能團,能使修飾后的材料的親水性、耐久性得到提升,也有利于進一步對材料做功能化修飾,改善材料的表面性能。畢竟,對高能鋰電池隔膜的改造比直接研發(fā)全新面料要容易些。團隊在多孔納米聚乙烯表面打孔,涂上了聚多巴胺,這樣材料就具備了高強度的水蒸氣透過率,可以更好地排汗。

透氣性檢驗的是材料的空氣傳輸流量,表示面料在風吹入時可以帶走身體的熱量。傳統(tǒng)的棉紡織產品中,透氣性依靠棉紡織紗線的間距實現(xiàn),而崔屹團隊在納米聚乙烯材料上打的小孔成了透氣的窗口。小孔的大小和人的毛發(fā)直徑差不多,在視覺上不會受到影響。

但附著聚多巴胺涂層的納米聚乙烯材料還只是單層材料,無法抵抗多次清洗和穿著磨損。為了使材料更適合做衣服,團隊制造了三層系列:兩片納米聚乙烯中間加入棉網布做分離處理,達到所需要的強度和厚度。

在測試新材料與同厚度的棉織物的冷卻能力時,團隊將兩種材料的樣品放在和裸露皮膚一樣溫度的表面,測量每種材料的熱輻射性能。實驗對比結果顯示,穿著新材料,人體皮膚溫度僅會升高0.7攝氏度,同樣條件下,棉織材料會令溫度增加3.5攝氏度。

當然,實驗室的成功并不代表一定適用于市場。想要材料能夠被廣泛應用于服裝制造業(yè),還需要在增加舒適度和降低成本上下功夫?!拔覀冃枰獙⒉牧献龀杉徔椘泛屠w維,這樣穿起來才舒服。想要大規(guī)模制作,必須能夠大幅降低成本,但作為塑料袋原材料的聚乙烯,價格本身較為便宜,后期僅需要加一些工藝費用?!贝抟僬f。

而這款材料的應用領域也不局限于服裝業(yè),類似野外的帳篷、車輛遮陽罩、防紫外線大棚等戶外設施都可以使用。

其更深層的意義在于,不使用外部能源,通過調整材料的紅外輻射散發(fā)來達到控溫目的。這款新型面料,或許能讓已有上千年歷史的中國棉紡織材料,發(fā)揮出更多的功能。

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