Scalable Mie-Silk textile for dual-mode personal cooling indoors and outdoors

发射率 辐射冷却 织物 材料科学 辐射传输 被动冷却 丝绸 电子设备和系统的热管理 热辐射 热的 热导率 环境科学 散射 丝素 低发射率 限制 图层(电子) 热舒适性 米氏散射 导电体 复合材料 芯(光纤) 复合数 纳米技术 光散射 纳米颗粒 水冷 保温 光电子学 服装 热传导 红外线的
作者
Yida Wang,Xun-En Wu,Haojie Lu,Le Qi,Yaoyao Zhou,Shuying Wu,Jiongke Jin,Donghang Li,Peng Bi,Mei Zou,Siling Lin,Huarun Liang,Mengjia Zhu,Linli Gan,Wei Fan,Xiaochuan Dai,Yingying Zhang
出处
期刊:Science Advances [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:12 (10): eaea4369-eaea4369 被引量:1
标识
DOI:10.1126/sciadv.aea4369
摘要

Radiative cooling textiles are typically designed for specific indoor or outdoor conditions, limiting their environmental adaptability. Here, we report a continuously spun molecular interface–engineered silk (Mie-Silk) that integrates radiative and conductive cooling for effective body temperature regulation in diverse settings. The Mie-Silk has a natural silk yarn core with high mid-infrared (MIR) emissivity and a surface layer of ZrO 2 nanoparticles (NPs) enabling strong solar scattering based on the Mie scattering principle. Natural silk fibroin acts as a robust binder, anchoring the NPs on the silk surface securely. Woven Mie-Silk achieves outdoor radiative cooling through high solar reflectivity (92.54%) and MIR emissivity (97.13%) within the atmospheric window. Indoors, where radiative cooling is less effective, its thermal conductivity (0.19 watts per meter-Kelvin) facilitated by densely packed NPs provides obvious cooling capability. This Mie-Silk, with effective cooling across varied environments, represents a promising candidate for next-generation personal thermal management clothing.
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
刚刚
xuan完成签到,获得积分10
1秒前
情怀应助ye采纳,获得10
1秒前
开朗满天完成签到 ,获得积分10
1秒前
Jasper应助王松桐采纳,获得10
2秒前
赘婿应助yy采纳,获得10
2秒前
4秒前
ding应助1346采纳,获得10
4秒前
4秒前
斯文败类应助简言采纳,获得10
5秒前
Breezeng完成签到 ,获得积分10
5秒前
jatmiuw完成签到,获得积分10
6秒前
张天完成签到,获得积分10
6秒前
黄黄黄发布了新的文献求助20
7秒前
7秒前
思源应助橘子采纳,获得10
8秒前
11完成签到,获得积分10
9秒前
mehplamnha完成签到,获得积分10
9秒前
孤火荧空关注了科研通微信公众号
9秒前
10秒前
10秒前
10秒前
斯文败类应助研友_QLX7x8采纳,获得10
10秒前
11秒前
11秒前
xxxxxp完成签到,获得积分20
11秒前
12秒前
13秒前
曾经的贞发布了新的文献求助10
13秒前
李健应助米崽采纳,获得30
13秒前
peng发布了新的文献求助50
13秒前
13秒前
木目完成签到,获得积分10
14秒前
凝云完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
anna发布了新的文献求助10
15秒前
李永畅发布了新的文献求助10
15秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
Nexus应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
高分求助中
(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
Adhesion Science: Principles & Practice 800
The Graphene Handbook (2019 Edition) 700
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
Fundamentals of Modern Mathematics: A Practical Review (Dover Books on Mathematics) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6532250
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8325147
关于积分的说明 17827663
捐赠科研通 5633576
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2933093
邀请新用户注册赠送积分活动 1909697
关于科研通互助平台的介绍 1768686