ตาม Memes Consulting เมื่อเร็ว ๆ นี้กลุ่มวิจัยของ Professor Deng Tao และรองนักวิจัย Shang Wen จาก School of Materials Science and Engineering ของ Shanghai Jiao Tong University ได้เผยแพร่รายงานเรื่อง "Research Progress in Biomimetic Radiation Refrigeration" ในหัวข้อพิเศษของ Nanoengineering และอุณหพลศาสตร์ของวารสารฟิสิกส์ "บทความทบทวนในหัวข้อนี้ ศาสตราจารย์เติ้ง เถา ทำงานเป็นหลักในการวิจัยการเตรียมและการทำงานของวัสดุพลังงาน วัสดุและอุปกรณ์การจัดการความร้อน และรองนักวิจัย Shang Wen ทำงานเป็นหลักในการวิจัยเกี่ยวกับไมโครไบโอนิค{{0} }วัสดุพลังงานความร้อนนาโน

หลักการทำความเย็นด้วยรังสีและสิ่งมีชีวิตและวัสดุที่สร้างแรงบันดาลใจในธรรมชาติเพื่อการทำความเย็นด้วยรังสีไบโอมิเมติก
การศึกษานี้เริ่มต้นจากหลักการพื้นฐานของการระบายความร้อนด้วยรังสี และแนะนำลักษณะการระบายความร้อนด้วยรังสีของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ตระหนักถึงกฎระเบียบของการทำความเย็นด้วยรังสีผ่านวัสดุ โครงสร้างจุลภาค และพฤติกรรมของพวกมัน ซึ่งได้นำแรงบันดาลใจมาสู่การสำรวจมนุษย์เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ทำความเย็นด้วยรังสีแบบใหม่ นอกจากนี้ กลไกการระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสีทางชีวภาพได้สรุปไว้ วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างทางชีววิทยาได้สรุปไว้ และมีการแนะนำความก้าวหน้าในการวิจัยในปัจจุบันของการระบายความร้อนด้วยรังสีไบโอนิค และคาดการณ์ทิศทางการวิจัย โอกาสในการประยุกต์ใช้ และวิธีการเตรียมวัสดุของการระบายความร้อนด้วยรังสีไบโอนิค -พลังงานสูงและวัสดุทำความเย็นแบบแผ่รังสีอัจฉริยะและอุปกรณ์เป็นทิศทางการพัฒนาที่สำคัญสำหรับการทำความเย็นด้วยรังสีไบโอนิคในอนาคต การผสานรวมเทคโนโลยีการประมวลผลนาโนขั้นสูงแบบไมโคร-จะช่วยให้เครื่องทำความเย็นด้วยรังสีไบโอนิคมีตลาดและการประยุกต์ใช้ในวงกว้างขึ้นในอนาคต



วัสดุทำความเย็นด้วยรังสีไบโอมิเมติกและการเตรียมการ
ในอนาคต การระบายความร้อนด้วยรังสีไบโอนิคควรพัฒนาไปในทิศทางของความเรียบง่าย พลังงานสูง ความสามารถในการควบคุม ต้นทุนต่ำ และการผลิตขนาดใหญ่-ขนาดใหญ่ เหตุผลสำคัญที่จำกัดการใช้-สเกลขนาดใหญ่ของวัสดุและอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยรังสีในปัจจุบัน เนื่องจากกำลังการระบายความร้อนด้วยรังสีต่ำ ความเร็วในการทำความเย็นช้า และเอฟเฟกต์การระบายความร้อนไม่เหมาะ การคิดจากมุมมองของชีววิทยา โดยธรรมชาติแล้ว สิ่งมีชีวิตจำนวนมากได้พัฒนากลไกการควบคุมอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบมาก ผู้คนได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างและกลไกเหล่านี้ เลียนแบบโครงสร้างทางชีวภาพ ทำให้โครงสร้างทางชีววิทยาง่ายขึ้นและเหมาะสมที่สุดผ่านการจำลองทางทฤษฎี และเตรียมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม วัสดุทำความเย็นแบบแผ่รังสี ในเวลาเดียวกัน โครงสร้างจุลภาคความร้อนชีวภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถูกรวมเข้ากับการออกแบบระบบควบคุมความร้อนเดียวกันเพื่อเสริมซึ่งกันและกัน ขยายช่วงความยาวคลื่นของวัสดุและอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยรังสีไบโอนิค และบรรลุผลการระบายความร้อนด้วยรังสีที่ดีขึ้น เมื่อรวมกับสถานการณ์การใช้งาน เช่น วัสดุเสื้อผ้า การซึมผ่านของอากาศที่ดี ผิว-เป็นมิตรและสามารถปรับสีได้ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องรวมประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสีเข้ากับคุณสมบัติอื่นๆ ออกแบบโครงสร้างคอมโพสิตหลายแบบ และมีความชาญฉลาดตามสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน การปรับคุณสมบัติการระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสีของวัสดุ นอกจากนี้ ด้วยการเกิดขึ้นของกระบวนการผลิตวัสดุขั้นสูงที่หลากหลาย การผสานรวม-เทคโนโลยีการแปรรูปนาโนขั้นสูงในการเตรียมวัสดุทำความเย็นด้วยรังสีไบโอมิเมติกสามารถบรรลุ-ประสิทธิภาพและต่ำ-ในระดับสูง ต้นทุนการผลิตขนาดใหญ่-สำหรับวัสดุทำความเย็นด้วยรังสีไบโอมิเมติก การทำความเย็นด้วยรังสีไบโอมิเมติกเป็นสาขาการวิจัยสหสาขาวิชาชีพและนวัตกรรม ซึ่งต้องใช้ความพยายามร่วมกันของทีมวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ และสามารถคาดหวังอนาคตได้










