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國儀電鏡助力復合水凝膠研究,為智能窗研發(fā)提供技術(shù)支撐

更新時(shí)間:2025-06-05      點(diǎn)擊次數:601

在當今追求節能減排與舒適生活環(huán)境的時(shí)代,智能窗戶(hù)作為一種新型節能設備成為建筑節能領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。其中,熱致變色智能窗戶(hù)能依據外界溫度變化,自動(dòng)調節太陽(yáng)光透過(guò)率,在降低建筑能耗方面潛力巨大。然而,現有的熱致變色智能窗戶(hù)在抗紫外、響應速度和高溫穩定性方面仍存在不足,嚴重限制了其實(shí)際應用與發(fā)展。

針對上述問(wèn)題,福州大學(xué)賴(lài)躍坤、黃劍瑩、江獻財、新加坡國立大學(xué)林志群聯(lián)合開(kāi)發(fā)了一種基于三維網(wǎng)絡(luò )結構設計、Hofmeister效應增強及納米顆粒屏蔽的熱穩定復合凝膠,用于抗紫外、快速響應和全天候調節的熱致變色智能窗戶(hù)。該復合凝膠(HDNP)由羥丙基甲基纖維素(HPMC)、聚(N,N-二甲基丙烯酰胺)(PDMAA)、硫酸鈉(Na2SO4)和聚多巴胺(PDA)納米顆粒組成。其中,PDMAA三維網(wǎng)絡(luò )的引入作為支撐骨架增強了水凝膠的熱穩定性,防止了HPMC在相變過(guò)程中的團聚和析出。Na2SO4通過(guò)Hofmeister效應不僅將水凝膠的低臨界溶解溫度(LCST)降至32°C,還將其相變速率提升了五倍,使其可以在30秒內完成相變。此外,小尺寸PDA納米顆粒的引入賦予了水凝膠抗紫外能力和高透光率(>60%)?;贖DNP復合凝膠的智能窗戶(hù)展示了66.9%的透光率、51.2%的太陽(yáng)光調制能力和出色的耐久性。該研究的有效設計策略為開(kāi)發(fā)快速響應和耐用的熱致變色智能窗戶(hù)開(kāi)辟了新途徑。相關(guān)工作以“Hofmeister Effect-Enhanced, Nanoparticle-Shielded, Thermally Stable Hydrogels for Anti-UV, Fast-Response, and All-Day-Modulated Smart Windows"為題發(fā)表在《Advanced  Materials》期刊上。



智能窗的設計理念


傳統的HPMC水凝膠基智能窗戶(hù)在高溫下表現出較差的熱穩定性和緩慢的相轉變速率。研究團隊巧妙地設計了一種新型智能窗,以HPMC水凝膠為基礎,引入了PDMAA的三維網(wǎng)絡(luò )作為支撐骨架。有效防止了HPMC水凝膠在相變過(guò)程中的團聚和析出,展現出優(yōu)異的熱穩定性。同時(shí),研究人員選用無(wú)機鹽Na2SO4調節水凝膠的LCST和相變速率?;谄涓鼜姷柠}析效應,在降低LCST的同時(shí)進(jìn)一步加快了相變速率。此外,PDA納米顆粒不僅具有出色的紫外線(xiàn)吸收性能,還能作為內置“加熱器",在光照下進(jìn)一步提高水凝膠的相變速率,同時(shí)保證了智能窗戶(hù)具有較高的透光率。

國儀電鏡助力復合水凝膠研究,為智能窗研發(fā)提供技術(shù)支撐

圖1. HDNP智能窗的設計理念以及與其他纖維素水凝膠基智能窗戶(hù)的性能比較。



復合水凝膠的熱穩定性


為解決HPMC水凝膠熱穩定性差的問(wèn)題,研究人員通過(guò)引入PDMAA三維網(wǎng)絡(luò )結構給HPMC水凝膠當“支撐骨架"。并通過(guò)對水凝膠進(jìn)行電鏡(SEM 3100,CIQTEK)表征發(fā)現原始的HPMC水凝膠經(jīng)過(guò)高溫加熱后其分子鏈會(huì )出現明顯的團聚現象,導致大量水凝膠團簇從溶液中析出,從而發(fā)生不均勻相變,表現出較差的熱穩定性。而引入PDMAA三維網(wǎng)絡(luò )結構的HD20水凝膠,經(jīng)過(guò)高溫加熱后能保持均勻的網(wǎng)絡(luò )結構,從而得以維持均勻的相變和穩定的體積,表現出優(yōu)異的熱穩定性。并通過(guò)多次高溫加熱/冷卻循環(huán)和長(cháng)時(shí)間高溫加熱測試進(jìn)一步證明了其優(yōu)異的熱穩定性。通過(guò)傅里葉變換紅外(FTIR)光譜和密度泛函理論(DFT)計算分析發(fā)現,PDMAA的引入與HPMC之間形成了氫鍵,改變了水凝膠內部的氫鍵作用。

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圖2. 復合水凝膠的熱穩定性及光學(xué)性能。


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水凝膠的相變溫度和速率


為解決HPMC水凝膠相轉變的難題,研究人員對比了不同鹽陰離子的鹽析效應。結果顯示,SO42-對水凝膠相變速率的提升最為顯著(zhù)。添加3 wt% Na2SO4的HD20N3智能窗,在60°C加熱時(shí),能在30秒內從透明變?yōu)椴煌该?,冷卻至20°C時(shí),也能在短時(shí)間內恢復透明,相變速率快。此外,通過(guò)控制Na2SO4的濃度,可以制備出具有不同LCST的水凝膠,展現出良好的靈活性和廣泛的可調性。

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圖3. 復合水凝膠的相變速率及光學(xué)性能。



智能窗戶(hù)的抗紫外線(xiàn)性能


抗紫外性能對水凝膠基智能窗戶(hù)在實(shí)際應用中的長(cháng)期耐久性至關(guān)重要,而PDA納米顆粒給智能窗戶(hù)帶來(lái)抗紫外和光熱雙重功能。研究人員通過(guò)引入小尺寸的PDA納米顆粒在保持高可見(jiàn)光透過(guò)率的同時(shí),顯著(zhù)提高了復合水凝膠(HD20N3Ps)基智能窗戶(hù)的抗紫外性能。實(shí)驗結果表明,PDA納米顆粒能夠有效吸收紫外線(xiàn),將智能窗戶(hù)的紫外透過(guò)率從83.9%降至45.8%。此外,PDA納米顆粒的光熱效應能進(jìn)一步提高智能窗戶(hù)在光照下的相變速率。HD20N3Ps基智能窗戶(hù)在紫外線(xiàn)照射下表現出優(yōu)異的抗紫外老化性能,經(jīng)過(guò)150小時(shí)的紫外照射后,其光學(xué)性能和結構基本保持不變。

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圖4. 智能窗戶(hù)的抗紫外線(xiàn)、光熱及光學(xué)性能。



全天調制智能窗戶(hù)


研究人員通過(guò)監測配備HD20N3Ps基智能窗戶(hù)的泡沫模型房屋的內部溫度,評估其室溫調制性能。實(shí)驗結果表明,在模擬陽(yáng)光照射下,HD20N3Ps基智能窗戶(hù)能有效降低室內溫度上升速率,使室內溫度比普通空氣窗戶(hù)和HD20N3基智能窗戶(hù)更低且更接近舒適溫度范圍。在不同天氣條件下,HD20N3Ps基智能窗戶(hù)也能保持良好的室溫調節性能,展現出卓越的適應性和穩定性。此外,該智能窗戶(hù)在不同溫度下能自適應地調節透光率,滿(mǎn)足實(shí)際應用需求,且經(jīng)過(guò)多次循環(huán)測試后,其溫度調制性能穩定,具有出色的耐久性。

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圖5. HD20N3PS基智能窗戶(hù)的室溫調節性能。



總結

該研究成功制備出具有快速相變速率、高熱穩定性和抗紫外特性的纖維素基熱致變色智能窗戶(hù)。通過(guò)引入PDMAA三維網(wǎng)絡(luò )結構、Na?SO?和小尺寸PDA納米顆粒,有效解決了傳統熱致變色水凝膠的諸多問(wèn)題,為智能窗戶(hù)的發(fā)展提供了新的技術(shù)路徑,對提高建筑能源效率、推動(dòng)碳達峰和碳中和目標的實(shí)現具有重要意義。


論文的第一作者為福州大學(xué)王凱博士。福州大學(xué)賴(lài)躍坤教授、黃劍瑩教授、江獻財副教授、新加坡國立大學(xué)林志群教授為論文的共同通訊作者。該工作得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計劃(2022YFB3804905,2022YFB3804900)和國家自然科學(xué)基金(22375047,22378068)等項目的大力支持。



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