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浙大“北極熊毛衣”登Science,保溫效率達(dá)羽絨服5倍

人工智能
研究者將這四種材料放置在恒溫40℃的熱臺(tái)上,待材料外表面溫度趨于穩(wěn)定后使用紅外相機(jī)對(duì)其進(jìn)行測(cè)溫。測(cè)得的外表面溫度越低,即和熱臺(tái)的溫差越大,說明材料從熱臺(tái)吸收的熱量越少,也就是熱絕緣性越強(qiáng)。

最近,一波又一波寒潮接踵而至,羽絨服成了人們過冬的必備物品。

而浙大研制了一種新型材料,不僅保暖而且比羽絨服更輕薄耐用,論文已經(jīng)登上了Science。

它模仿了北極熊毛的結(jié)構(gòu),僅用五分之一的厚度,就能達(dá)到和羽絨一樣的保暖效果。

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這款“北極熊毛材料”名為EAF,由浙江大學(xué)化學(xué)工程與生物工程學(xué)院柏浩教授課題組研制。

除了優(yōu)異的保溫性能,它還具有1600%的延展能力,完全滿足用來織造的需求。

而且重復(fù)拉伸或水洗后,依舊可以保持原有的保溫性能。

那么,EAF的保暖效果究竟有多強(qiáng)呢?

既保暖又“抗造”

首先,研究人員測(cè)試了EAF未被加工成毛衣時(shí)的保溫性能,并與常見的尼龍、滌綸(PET)、羊毛三種材料進(jìn)行了對(duì)比。

研究者將這四種材料放置在恒溫40℃的熱臺(tái)上,待材料外表面溫度趨于穩(wěn)定后使用紅外相機(jī)對(duì)其進(jìn)行測(cè)溫。

測(cè)得的外表面溫度越低,即和熱臺(tái)的溫差越大,說明材料從熱臺(tái)吸收的熱量越少,也就是熱絕緣性越強(qiáng)。

結(jié)果顯示,EAF的溫差達(dá)到了8℃,保溫性能超越了其他三種材料。

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進(jìn)一步計(jì)算結(jié)果表明,EAF材料的熱導(dǎo)率僅為26.9±1.8mW/(m·K),遠(yuǎn)低于尼龍的91.2±1.6和滌綸的98.3±1.9,以及羊毛的38.9±1.1,擁有更好的保溫效果。

研究者接著又把EAF和羽絨進(jìn)行了對(duì)比,結(jié)果是兩者的保溫效果接近,但EAF的厚度僅為羽絨的1/5。

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將材料織成衣物后,研究者讓受試人員在零下20℃的環(huán)境下分別穿著用EAF做的“北極熊毛衣”、羽絨服、羊毛衫和棉質(zhì)毛衣,對(duì)其外表面溫度進(jìn)行了測(cè)定。

外表面溫度越低,說明從內(nèi)部(受試者體表)散發(fā)出的熱量越少,更多的熱量被“鎖”在了內(nèi)面。

結(jié)果“北極熊毛衣”表面溫度為3.5℃,保暖性能大幅超過了羊毛衫和棉質(zhì)毛衣,也小幅超過了羽絨服(但是前者更?。?。

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除了優(yōu)異的保溫性能,EAF材料在其他方面的表現(xiàn)也很出色。

比如上圖中最右側(cè)的結(jié)果是將EAF水洗之后測(cè)試的,說明了其保暖性能不會(huì)因水洗而降低,體現(xiàn)了良好的抗水洗性。

EAF的抗拉伸性能,外殼厚度為140微米的EAF材料可以承受16倍的伸長(zhǎng)和高達(dá)12.7MPa的拉伸強(qiáng)度。

這相當(dāng)于在1平方米的EAF材料上掛上超過1噸的重物,依然不會(huì)發(fā)生斷裂,混凝土的拉伸強(qiáng)度也不過2-5MPa。

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并且這種拉伸不會(huì)造成保溫性能的損失,研究人員對(duì)EAF材料反復(fù)拉伸到10倍長(zhǎng)度,重復(fù)一萬次后溫度并未發(fā)生明顯變化。

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此外,EAF材料還具有易染色、易編織、穿著舒適等優(yōu)點(diǎn),非常適合用作服裝材料。

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而在這些優(yōu)異性能的背后,“北極熊”功不可沒。

靈感來自北極熊

北極熊能在冰天雪地的環(huán)境中長(zhǎng)期生存,一定離不開身上的毛發(fā)。

受這一點(diǎn)啟發(fā),研究人員對(duì)北極熊毛發(fā)進(jìn)行了分析,結(jié)果真的發(fā)現(xiàn)了特殊結(jié)構(gòu)。

他們觀察了北極熊毛發(fā)的電鏡照片,發(fā)現(xiàn)它是一種兩層結(jié)構(gòu),外層是致密的殼,內(nèi)部則是疏松多孔的構(gòu)造。

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進(jìn)一步探究表明,這兩部分各司其職,外殼負(fù)責(zé)保證機(jī)械性能,內(nèi)核則起到隔熱保溫的主要功能,同時(shí)外殼對(duì)內(nèi)核也有保護(hù)作用。

按照這一思路,研究人員分別對(duì)EAF的外殼和內(nèi)核進(jìn)行設(shè)計(jì),將保溫功能與機(jī)械功能分離,避免了功能之間的制約。

其中,EAF的內(nèi)核是含有大量亞微米級(jí)孔隙的高分子氣凝膠,能從傳導(dǎo)、對(duì)流和熱輻射三個(gè)維度一同阻隔熱量的損失;外殼則采用了現(xiàn)有的熱塑性聚氨酯橡膠(TPU)材料。

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制備過程中,首先將殼聚糖在1%的冰醋酸水溶液中溶解,比例為每100mL醋酸溶液加入3.7g殼聚糖。

然后將殼聚糖溶液通過泵壓入金屬環(huán)孔,在環(huán)孔冷區(qū)中凝固成冰肪材料,再經(jīng)過馬達(dá)拉取成凍融纖維,就得到了EAF的內(nèi)核。

之后則是用TPU溶液對(duì)內(nèi)核材料進(jìn)行包裹,TPU溶解在N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中,比例為每100mL溶劑中加入15g的TPU。

包裹完成后,通過恒溫?zé)犸L(fēng)系統(tǒng),在80℃左右的溫度下將溶劑蒸發(fā),于是外殼TPU層重新回到固態(tài),就完成了EAF的核殼結(jié)構(gòu)。

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將此時(shí)的復(fù)合纖維進(jìn)行凍干,以充分脫除水分,EAF的制備就大功告成了。

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你期待穿上這件“北極熊毛衣”了嗎?

論文地址:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj8013

責(zé)任編輯:武曉燕 來源: 量子位
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