BS/FEVE-g-PDMS辐射制冷涂层
高反射且超疏水
通过组分设计解决了辐射制冷涂层光学性能、耐候性、自清洁、附着力和硬度难以兼顾的瓶颈。
Jiajun, Liu · 吴慧敏 · 王法军 · Fang, Xinzuo · Fan, Wangxi · Fang Lizhi · Abbas, Aumber
Energy and Buildings 2026
具体参数
- 太阳反射率
- {'zh': '94.02', 'en': '94.02'} %
- 红外发射率 (8–13 μm)
- {'zh': '96.00', 'en': '96.00'} %
- 红外发射率 (16–25 μm)
- {'zh': '93.78', 'en': '93.78'} %
- 最大辐射制冷温降
- {'zh': '3.78', 'en': '3.78'} °C
- 前进接触角
- {'zh': '158.3', 'en': '158.3'} °
- 滞后接触角
- {'zh': '8.1', 'en': '8.1'} °
- 铅笔硬度
- {'zh': '6', 'en': '6'} H
- 建筑节能率
- {'zh': '20', 'en': '20'} %
技术优势
太阳反射率高达94.02%
高反射率可减少太阳热吸收,在户外使用时能有效降低表面温度和制冷能耗。
接触角达158.3°
高接触角和低滞后角赋予涂层自清洁能力,能抵抗污染和灰尘沉积,长期保持光学性能。
硬度达到6H
高铅笔硬度增强了涂层耐刮擦性,确保在户外环境下长期保持完整性和性能。
可降低建筑能耗超20%
模拟表明,在New Delhi、Chengdu和Osaka等地将涂层应用于建筑围护结构可显著降低能耗。
应用场景
- 建筑节能:反射太阳热并提高红外发射,降低建筑空调能耗。
- 被动冷却:无需外部能源即可实现表面降温,替代高能耗主动冷却。
- 智能建造与结构:可直接喷涂于新建或既有建筑,提升围护结构热工性能。
- 户外设备散热:自清洁表面降低污染导致的热吸收,保障户外设备稳定运行。