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El enfriamiento radiativo pasivo (PRC) ha sido reconocido como una técnica de enfriamiento ecológica, y especialmente los materiales fotónicos artificiales con capacidad para manipular la interacción luz-materia son más favorables para el PRC. Sin embargo, la producción escalable de materiales de enfriamiento radiativo con estructuras avanzadas inspiradas biológicamente, propiedades fascinantes y alto rendimiento sigue siendo un desafío. En este trabajo, reportamos un diseño bioinspirado que combina arreglos de pirámides ordenadas en la superficie y poros jerárquicos tridimensionales internos para un PRC altamente eficiente basado en la imitación de estructuras fotónicas naturales de las alas del escarabajo blanco Cyphochilus. La película fotónica biológica compuesta por arreglos de pirámides ordenadas en la superficie con una longitud de lado inferior de 4 μm junto con cantidades de nanoporos y microporos internos fue fabricada utilizando separación de fase escalable y un proceso de prensado en caliente rápido. La optimización de las estructuras de los poros y de los arreglos fotónicos mejorados en la superficie permite que la película bioinspirada posea una reflectancia solar promedio de aproximadamente 98% y una alta emisividad en el infrarrojo de aproximadamente 96%. Se registra una caída de temperatura de aproximadamente 8.8 °C por debajo de la temperatura ambiente durante el día. Además de la notable capacidad de PRC, la película bioinspirada muestra una excelente flexibilidad, una gran resistencia mecánica y hidrofobicidad; por lo tanto, puede aplicarse en muchos escenarios complejos al aire libre. Este trabajo proporciona una ruta altamente eficiente y similar a la replicación de moldes para desarrollar dispositivos de enfriamiento pasivo altamente eficientes.
He et al. (Martes,) estudiaron esta cuestión.