Flexible daytime radiative cooling enhanced by enabling three-phase composites with scattering interfaces between silica-microspheres and hierarchical porous coatings

材料科学 复合数 多孔性 复合材料 辐射传输 辐射冷却 涂层 散射 相(物质) 化学工程 纳米技术 光学 气象学 化学 物理 工程类 有机化学
作者
Hongchen Ma,Liang Wang,Shuliang Douc,Haipeng Zhao,Huang Min,Zewen Xu,Xinyuan Zhang,Xiudong Xu,Aiqin Zhang,Huiyu Yue,Ghulam Ali,Caihua Zhang,Wenying Zhou,Yao Li,Yaohui Zhan,Cheng Huang
出处
期刊:Cornell University - arXiv [Cornell University]
标识
DOI:10.48550/arxiv.2103.03902
摘要

Daytime radiative cooling has attracted considerable attention recently due to its tremendous potential for passively exploiting the coldness of deep-sky as clean and renewable energy. Many advanced materials with novel photonic micro-nanostructures have already been developed to enable highly efficient daytime radiative coolers, among which the flexible hierarchical porous coatings (HPCs) are a more distinguished category. However, it is still hard to precisely control the size distribution of the randomized pores within the HPCs, usually resulting in a deficient solar reflection at the near-infrared optical regime under diverse fabrication conditions of the coatings. We report here a three-phase (i.e., air pore-phase, microsphere-phase and polymer-phase) self-assembled hybrid porous composite coating which dramatically increases the average solar reflectance and yields a remarkable temperature drop of ~10 degC and 30 degC compared to the ambient circumstance and black paint, respectively, according to the rooftop measurements. Mie theory and Monte Carlo simulations reveal the origin of the low reflectivity of as-prepared two-phase porous HPCs, and the optical cooling improvement of the three-phase porous composite coatings is attributed to the newly generated interfaces possessing the high scattering efficiency between the hierarchical pores and silica microspheres hybridized with appropriate mass fractions. As a result, the hybrid porous composite approach enhances the whole performance of the coatings, which provides a promising alternative to the flexible daytime radiative cooler.
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