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浙工大彭永武/北航李景JACS:新型光熱紡織材料問世:仿生質子化共價有機框架實現(xiàn)高效個人熱管理

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隨著全球能源消耗的持續(xù)增長,建筑供暖與制冷已占居民能耗的約51%,而個人可穿戴熱管理技術為實現(xiàn)高效、節(jié)能的溫度調(diào)控提供了新思路。光熱管理紡織品能夠將光能迅速轉化為熱能,具有可持續(xù)、低碳的顯著優(yōu)勢,但其核心材料——共價有機框架(COFs)在實際應用中常因質子化不穩(wěn)定、光熱轉換效率不足而受限,難以滿足戶外個人熱管理的實際需求。

近日,浙江工業(yè)大學彭永武特聘研究員、北京航空航天大學李景教授提出了一種突破性策略:通過模擬蛋白質中二硫鍵的穩(wěn)定機制,開發(fā)出聚酸質子化共價有機框架(PaCOFs),實現(xiàn)了高達77.8%的光熱轉換效率,并成功將其集成于雙模式熱管理紡織品中,在陽光下可實現(xiàn)輻射降溫約7.2°C與太陽加熱約10.1°C的顯著效果。相關論文以“Polyacid-Protonated Covalent Organic Frameworks Enable Stable and Efficient Photothermal Textiles”為題,發(fā)表在

JACS
上。


研究團隊從自然界中極端微生物利用二硫鍵維持高溫穩(wěn)定性的機制中獲得靈感(圖1a),設計了一種仿生質子化策略:將二巰基丁二酸(DMSA)在COF孔道中原位聚合,形成動態(tài)二硫鍵交織的聚酸網(wǎng)絡,從而牢固穩(wěn)定質子化狀態(tài)(圖1b)。這種聚酸質子化COFs(PaCOFs)在多種有機環(huán)境和高溫下均表現(xiàn)出優(yōu)異的質子化穩(wěn)定性,同時保持了材料的結構完整性與結晶度。


圖1. 共價二硫鍵增強COFs的熱穩(wěn)定性。 (a) 共價二硫鍵在高溫條件下對嗜熱和超嗜熱細菌熱穩(wěn)定性的提升作用示意圖。 (b) 仿生質子化策略示意圖:通過共價二硫鍵聚合形成聚酸,并將其穿入COF孔道中,形成聚酸質子化COFs(簡稱PaCOFs)。圖中DMSA代表二巰基丁二酸,DMSA-SS代表通過共價二硫鍵聚合的DMSA。

通過粉末X射線衍射、X射線光電子能譜、傅里葉變換紅外光譜等表征手段(圖2a-d),研究證實了PaCOFs的成功制備與穩(wěn)定質子化。其固態(tài)紫外-可見漫反射光譜顯示吸收邊延伸至近紅外區(qū)域(圖2d),帶隙從2.19 eV顯著縮小至1.55 eV(圖2e),分子軌道分布表明質子化后電子離域增強(圖2f),這為其高效光熱轉換奠定了電子結構基礎。


圖2. TTPA-COF與Pa-TTPA-COF的結構與電子表征。 (a) 粉末X射線衍射圖譜,(b) X射線光電子能譜,(c) 傅里葉變換紅外光譜,(d) 固態(tài)紫外-可見漫反射光譜。 (e) 由Tauc圖導出的TTPA-COF與Pa-TTPA-COF的帶隙能量。插圖:相應的計算能級圖。 (f) 展示TTPA-COF與Pa-TTPA-COF中電子分布的分子軌道示意圖。

在光熱性能測試中(圖3),PaCOFs在808 nm激光照射下表現(xiàn)出快速而強烈的溫升,光熱轉換效率高達77.8%,遠超普通COFs(43.3%)及多數(shù)文獻報道的光熱材料(圖3f)。材料在不同功率密度下表現(xiàn)出線性溫升響應(圖3c, d),并在多次循環(huán)后保持穩(wěn)定的光熱性能(圖3e),顯示出優(yōu)異的可靠性和環(huán)境適應性。


圖3. Pa-TTPA-COF的光熱性能與機制。 (a) TTPA-COF與Pa-TTPA-COF在808 nm激光照射(0.10 W cm?2)下的溫度變化。插圖:溫度曲線與計算的光熱轉換效率。 (b) Pa-TTPA-COF形成“B”和“U”圖案的照片及相應在808 nm激光照射(0.10 W cm?2)下的紅外熱成像圖。 (c) Pa-TTPA-COF在不同激光功率密度下的溫度變化。 (d) Pa-TTPA-COF溫升與激光功率密度之間的線性關系。 (e) Pa-TTPA-COF在重復照射循環(huán)下的光熱穩(wěn)定性。 (f) 與代表性文獻報道的光熱轉換效率對比。

為進一步推向應用,研究團隊將PaCOFs與聚氨酯(PU)結合,通過靜電紡絲技術制備出可拉伸的光熱紡織品(圖4b)。該紡織品在模擬太陽光的氙燈照射下表現(xiàn)出顯著且可控的溫升(圖4c),即使在被拉伸至150%應變時,其光熱性能依然穩(wěn)定(圖4d)。戶外實測結果表明(圖4e, f),該紡織品在自然光照下溫度明顯高于普通PU織物與環(huán)境溫度,展現(xiàn)出優(yōu)異的實際應用潛力。


圖4. 可拉伸Pa-COF基紡織品的制備與光熱性能。 (a) 雷達圖對比代表性材料的關鍵光熱性能指標。 (b) Pa-TTPA-COF-PU紡織品的SEM圖像。插圖:Pa-TTPA-COF-PU紡織品的光學照片。 (c) Pa-TTPA-COF-PU紡織品在不同強度氙燈下的溫度變化,并與PU紡織品在0.10 W cm?2下的對比。插圖:Pa-TTPA-COF-PU紡織品溫升與激光功率密度的線性關系。 (d) Pa-TTPA-COF-PU紡織品在50–150%應變下、0.10 W cm?2氙燈照射下的溫度響應。插圖:150%應變下的光學與紅外圖像。 (e) 戶外實驗地點氣象與地形數(shù)據(jù)。插圖:戶外光熱測量裝置示意圖。 (f) 在自然光下記錄的Pa-TTPA-COF-PU紡織品、PU紡織品及環(huán)境溫度的實時溫度數(shù)據(jù)。

最終,研究構建了一種雙模式Janus織物(圖5a),一面為PaCOFs-PU用于吸熱,另一面為高反射PU用于散熱。該織物在太陽照射下可實現(xiàn)高效的加熱與冷卻雙重調(diào)控(圖5c, d),實際穿著測試中,與普通衣物相比,其加熱面溫差可達約10.1°C,冷卻面可實現(xiàn)約7.2°C的降溫效果(圖5f),為應對不同季節(jié)與氣候條件下的個人熱管理提供了創(chuàng)新解決方案。


圖5. 用于個人熱管理的不對稱結構雙模式Janus紡織品。 (a) 雙模式Janus紡織品的設計概念與工作原理。 (b) 測得的太陽光反射率(紅線)與長波紅外發(fā)射率(紫線)。 (c) 計算的理論冷卻功率與(d)加熱功率隨非輻射傳熱系數(shù)變化的曲線。 (e) 實際穿著測試示意圖,展示人體與衣物之間的微環(huán)境。 (f) 在自然光下記錄的微環(huán)境實時溫度曲線。

本研究通過仿生設計成功開發(fā)出具有超強穩(wěn)定性和高效光熱轉換性能的聚酸質子化COFs,并進一步將其集成于可穿戴紡織品中,實現(xiàn)了雙模式智能熱管理。該突破不僅推動了共價有機框架在光熱領域的實用化進程,也為未來柔性可穿戴設備在個人熱舒適與節(jié)能方面的應用開辟了新的道路。

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