Sustainable All‐Biomass Radiative Coolers with Biomimetic Thorny Fiber for Enhanced Thermoelectric Power Generation

材料科学 生物量(生态学) 辐射冷却 热电效应 辐射热 发电 辐射传输 功率(物理) 热电材料 纳米技术 工程物理 复合材料 热导率 气象学 光学 热力学 生态学 生物 物理 工程类
作者
Xiaojie Shi,Yi Luo,Chuhang Liu,Guoqiang Zhou,Chaozheng Liu,Mei‐Chun Li,Changtong Mei
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:: e16401-e16401
标识
DOI:10.1002/adma.202516401
摘要

Abstract Biomass materials have garnered significant attention in radiative cooling due to their essential properties of infrared emissivity and environmental friendliness. Nevertheless, the solar scattering of raw biomass exhibits inherent limitations, restricting the development of all‐biomass radiative cooling materials. Hence, inspired by the silica needle structures of Dendrocnide moroides , fully cellulose‐based biomimetic thorny fibers (BTFs) are developed as high‐performance radiative cooling materials, demonstrating an ordered architecture with the micrometer‐sized fibers and pores (≈1–10 µm). Ordered fibers in the hierarchical pores are mainly formed by stacking cellulose nanofibers on the templates of hydrothermal‐treated cellulose nanocrystals, accompanied with the Na + ‐mediated electrostatic self‐assembly strategy and the extrusion‐induced alignment provided by direct ink writing (DIW) 3D printing. The resulting BTFs exhibit an average reflectance of 91.0% in the visible spectrum and a high emissivity of 92.4% within the atmospheric window, enabling excellent daytime radiative cooling capability. Furthermore, the integration of DIW‐printed BTFs into gradient‐structured thermoelectric devices optimizes heat conduction, delivering an output power density of 7.61 W m −2 at a temperature difference of Δ T = 30 °C by harvesting waste heat from electronic components. This study offers an innovative pathway for carbon‐neutral cooling and sustainable energy applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
sowoozoo完成签到,获得积分10
刚刚
小猪猪发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
可鹿丽发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
6秒前
朱瑾琛发布了新的文献求助10
8秒前
may发布了新的文献求助10
9秒前
爆米花应助chocoooooo3采纳,获得10
9秒前
10秒前
小木完成签到 ,获得积分10
10秒前
香蕉念薇发布了新的文献求助10
11秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
菠萝发布了新的文献求助10
11秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
13秒前
冷傲的水儿完成签到,获得积分20
13秒前
13秒前
所所应助weddcf采纳,获得10
14秒前
14秒前
在水一方发布了新的文献求助10
16秒前
18秒前
Owen应助优雅的冷卉采纳,获得10
20秒前
23秒前
23秒前
biophilia完成签到,获得积分10
24秒前
JamesPei应助chuanxue采纳,获得10
24秒前
科目三应助完美星落采纳,获得10
25秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
25秒前
深味i完成签到,获得积分10
25秒前
25秒前
27秒前
27秒前
Tsuki发布了新的文献求助10
27秒前
ay发布了新的文献求助10
27秒前
赘婿应助可鹿丽采纳,获得10
28秒前
29秒前
30秒前
李健应助小猪猪采纳,获得10
31秒前
31秒前
31秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 25000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
Real World Research, 5th Edition 800
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5705111
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5160875
关于积分的说明 15244054
捐赠科研通 4858930
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2607494
邀请新用户注册赠送积分活动 1558600
关于科研通互助平台的介绍 1516192