反斯托克斯荧光及辐射制冷涂料的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51873200
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    59.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0304.通用高分子材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Cooling is a significant end-use of energy globally. Air conditioning accounts for approximately 15% of the world-wide energy used by buildings. Therefore, a passive cooling strategy that cools without any cryogen and electricity input could have a significant impact on global energy consumption. Because peak cooling demand generally occurs during the daytime, sub-ambient daytime cooling under direct sunlight has become a hot research topic recently. Sub-ambient cooling has been demonstrated to be achieved either by radiative cooling mechanism or by anti-Stokes fluorescent cooling mechanism. However, silver must be used to maximally reflect sunlight to attain meaningful sub-ambient daytime radiative cooling and a pump laser needs to be employed to excite the cooling elements to achieve observable fluorescent cooling. .In this study, we will demonstrate that, without silver or a pump laser, integrating these two cooling mechanisms into a single-layer paint coating will enable us to achieve pronounced sub-ambient daytime cooling under direct sunlight. The contents and novelties of this study will include (1) a demonstration, for the first time to our knowledge, that radiative and fluorescent cooling can be integrated into a single-layer coating for realizing sub-ambient daytime cooling; (2) in contrast to studies published in the literature, the fluorescent cooling effect of the coating will be observed in an open environment rather than in a vacuum chamber, which is of practical significance; (3) an experimental demonstration, again for the first time to our knowledge, of achieving net anti-Stokes fluorescent cooling using sunlight rather than a pump laser to excite a coating with a phosphor; and (4) a systematic investigation of anti-Stokes fluorescent cooling mechanism excited by sunlight.
建筑制冷能耗约占全球总能耗的15%。因此,既无需氟利昂又不损耗电能的制冷技术对于降低全球总能耗具有重要的意义。鉴于夏季制冷用电需求高峰出现在白天,因此,白天低于气温的制冷技术已成为当前研究的热点。研究结果表明,利用辐射制冷或反斯托克斯荧光制冷机理均可以使材料的表面温度低于环境温度,但前者需要银,后者需要泵浦激光。通过本研究,我们将证明,无须贵金属银或泵浦激光,将辐射制冷和反思托克斯荧光制冷两种制冷机理集成于一单层涂层体系,完全可以实现白天阳光直射下明显低于气温的制冷。本研究的主要内容和创新之处在于(1)世界范围内,首次证明可以将辐射和荧光制冷机理有机整合于单一涂层体系;(2)不同于现有文献,荧光制冷是在敞开环境而非真空腔室中实现和观察到的,具有实际意义;(3)世界范围内,首次试验证明可以用阳光而非泵浦激光激发具有荧光中心的制冷单元以实现荧光制冷;(4)阳光激发下荧光制冷机理的研究。

结项摘要

建筑能耗约占全球能源总消耗的35~40%,随着人们对建筑环境舒适度的要求不断提高,暖通空调系统在建筑能耗中所占的比重不断增加。传统的主动制冷技术需电能驱动,耗能较大,日间低于环境温度的辐射制冷技术的出现解决了这一难题。目前,实现日间低于气温的辐射制冷普遍采用的方法是最大限度的减少制冷材料对太阳辐射的吸收,并提高大气窗口的选择性发射率,极大限制了材料的选择,不利于大规模应用。.本课题将粒子散射、广谱红外辐射与太阳光激发荧光发射相结合,提出一种实现阳光直射下表面温度恒低于气温(SDRC)的新途径,并在此基础上进行了进一步升级,开发出具有超双疏功能的纯辐射制冷涂料。具体研究内容及结果如下:.(1)采用传统的低成本商用原材料制备出具有SDRC效果的荧光及辐射制冷涂料(FR制冷涂料),可由太阳光激发发射出荧光,使涂层的有效太阳反射率突破传统上限,达到实现SDRC的水平。.(2)设计制作了一种SDRC检测设备,对FR制冷涂料在充分隔热条件下的制冷性能进行了研究。研究结果表明,在北京等典型温带季风气候区,该涂料对多种基材均表现出明显的SDRC效应,且太阳辐射越强制冷效果越好。.(3)通过比例模型房和工程示范,对FR制冷涂料在不同的基材、气候条件以及不同季节等实际条件下的制冷性能进行了研究。实验证明,FR制冷涂料在混凝土模型房上具有更明显的SDRC效果。此外,空气湿度和云层对制冷效果具有抑制作用,在夏季炎热、潮湿、多云的地区制冷效果有所降低。在气候干燥寒冷的北方,冬季制冷温差低于夏季,采暖高峰时段仅使室内温度降低1.5~1.6 ℃,不会大幅增加采暖能耗。.(4)开发出一种具有超双疏功能的辐射制冷涂料,并将其成功应用于通讯基站、粮仓、冷库、储罐、建筑、生活设施等八大领域,取得了显著的制冷和节能效果。.本课题提出一种简单、普适的SDRC实现方法,大大拓展了SDRC技术的选材范围,从而促进了该技术的大规模应用。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
Sub-ambient cooling effect and net energy efficiency of a super-amphiphobic self-cleaning passive sub-ambient daytime radiative cooling coating applied to various buildings
应用于各种建筑物的超双疏自清洁被动低温日间辐射冷却涂层的低温冷却效果和净能效
  • DOI:
    10.1016/j.enbuild.2022.112702
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    energy and buildings
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    张卫东;薛晓;张燕刚;杨卓;张子涵;蔡元柱;孙志鹏;张红强;李艳稳;刘联华;徐立进
  • 通讯作者:
    徐立进
Design and manufacture of a radiative cooler to measure the subambient cooling effect and cooling power
设计和制造辐射冷却器以测量低于环境的冷却效果和冷却功率
  • DOI:
    10.1063/5.0087494
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Review of Scientific Instruments
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    张卫东;薛晓;秦杰;张子涵;李艳稳;蔡元柱;张红强;刘联华;徐立进
  • 通讯作者:
    徐立进
Waterborne coatings with sub-ambient cooling under direct sunlight–Part II: Cooling effect under real working conditions and key physical properties
阳光直射下低温冷却的水性涂料——第二部分:实际工况下的冷却效果及关键物理性能
  • DOI:
    10.1016/j.solmat.2020.110665
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Solar Energy Materials & Solar Cells
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Zhongyu He;Yanwen Li;Yangang Zhang;Xiao Xue;Zhuo Yang;Huiqun Wang;Chen Wang;Jie Qin;Ya Feng;Weidong Zhang;Lijin Xu
  • 通讯作者:
    Lijin Xu
Superamphiphobic coatings with subambient daytime radiative cooling—part 1: Optical and self-cleaning features
具有低于环境温度的日间辐射冷却的超双疏涂层 - 第 1 部分:光学和自清洁功能
  • DOI:
    10.1016/j.solmat.2022.111859
  • 发表时间:
    2022-09
  • 期刊:
    Solar Energy Materials and Solar Cells
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    张卫东;薛晓;张红强;蔡元柱;刘联华;秦杰;李艳稳;杨卓;孙志鹏;王戎;张燕刚;冯雅;贺忠雨;冯驰
  • 通讯作者:
    冯驰
Waterborne coatings with sub-ambient cooling under direct sunlight–part I: Optical properties and cooling effect measurements
在阳光直射下具有低于室温冷却功能的水性涂料 — 第 I 部分:光学性能和冷却效果测量
  • DOI:
    10.1016/j.solmat.2020.110672
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Solar Energy Materials & Solar Cells
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Yanwen Li;Yangang Zhang;Zhuo Yang;Xiao Xue;Zhongyu He;Huiqun Wang;Chen Wang;Jian Qu;Ya Feng;Weidong Zhang;Lijin Xu
  • 通讯作者:
    Lijin Xu

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其他文献

基于Adaboost的改进BP神经网络地表沉陷预测
  • DOI:
    10.13199/j.cnki.cst.2019.02.027
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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    --
  • 期刊:
    华北电力大学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    吴茂林;崔翔;卢铁兵;张卫东
  • 通讯作者:
    张卫东

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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