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南京大学朱斌等ACS Nano:被动式汗液响应热调节织物零能耗实现动态体温调节,具有最大热舒适区间!

高分子科学前沿  · 公众号  · 化学  · 2025-05-27 08:08

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低发射率 ,有效地减少辐射损耗实现加热的效果。当环境温度升高或是人体剧烈运动时, 大量汗液产生,汗液通过汗液通道从皮肤侧单向传输到PA6层,让PA6膜从红外高透射切换到 高发射态 。这种转变不仅显著增强辐射散热, 汗液通道的设计也 促进汗液蒸发 ,通过辐射和蒸发协同作用实现降温效果。当停止产生汗液时,PSRT织物自主切换回低发射率从而实现加热的效果。
图1. PSRT 织物 示意图。(a) PSRT织物在温度变化的动态环境中维持人体体温稳定。(b) PSRT织物加热模式示意图。 (c) PSRT织物 降温 模式示意图。 (d) PSRT织物 孔隙 修饰 的超亲水无纺布 实现 单向汗液传输。(e) 含有不同汗液含量的PSRT织物的 理论 中红外发射率。
PSRT织物的材料设计和结构表征
PSRT织物能够实现汗液从Cu层(皮肤侧)到PA6层的快速单向传输,从而实现 发射率由0.233到0.955的快速切换 。此外,PSRT织物的汗液蒸发速率相较于商用棉 实现20%的提升,且达到接近裸露皮肤的效果 。优异的光谱性能和蒸发速率为实现良好的降温和加热性能提供保障。
图2 PSRT-Cu 织物 的表征:  (a) 顶层PA6纤维层的扫描电子显微镜(SEM)图像; (b) 微孔中修饰的无纺布SEM图像; (c) PSRT-Cu 织物 的照片; (d) 汗液通道横截面的SEM图像; (e) 水滴落到Cu层时的实时含水量; (f)






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