Resumen En la búsqueda del uso efectivo y la conservación de la energía limpia, el desarrollo de materiales de cambio de fase (PCMs) que puedan aprovechar múltiples fuentes de energía ambiental sigue siendo un desafío. Los PCMs tradicionales dependen en gran medida de un alto contenido de rellenos conductores y aún carecen de funcionalidades personalizables, limitando así sus aplicaciones. Aquí, se demuestra una estrategia de síntesis de PCM compuestos de biocontenedores de dos capas que utiliza un método de formación de película en dos pasos sólido-líquido con cargas de relleno conductor extremadamente bajas (0.56–3.76 wt.%). La interfaz de las dos capas está perfectamente interlocked a través de una estructura de separación de fase y una superficie rugosa de los sustratos, combinada con un fuerte enlace interfacial. Las películas resultantes exhiben una excelente flexibilidad (hasta el 562%), resistencia ajustable (>4.3 MPa) y tenacidad (>16 MJ m −3), y alta eficiencia de conversión fototérmica y electrotérmica (>90%). Las películas se pueden aplicar a generadores solar-termoeléctricos (STEG) bajo el control del calentamiento por luz. Además, las propiedades magnéticas y la capacidad termorreguladora de los PCMs se pueden adaptar bien utilizando rellenos funcionales metálicos. Este diseño de dos capas abre una nueva avenida para películas multifuncionales y hace contribuciones significativas en química verde, gestión térmica, y recolección y almacenamiento de energía sostenible.
Luo et al. (Wed,) estudiaron esta cuestión.