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Resumo A tecnologia de resfriamento radiativo é bem conhecida por seu desempenho de resfriamento a temperaturas subambientais sob radiação solar. No entanto, a potência máxima de resfriamento intrínseca do resfriamento radiativo limita o desempenho quando os objetos sofrem choque térmico. Aqui, uma estratégia de dupla função composta por resfriamento radiativo e armazenamento de calor latente, permitindo simultaneamente um resfriamento subambiental eficiente e um desempenho de resistência a choque térmico de alta eficiência, é proposta. Os métodos de eletrofiação e prensagem por absorção são usados para montar o resfriador de dupla função. A alta refletividade da luz solar e a alta emissividade na mid-infravermelho do filme radiativo permitem uma excelente temperatura subambiental de 5,1 °C. Quando submetido ao choque térmico, o resfriador de dupla função demonstra um efeito de ancoragem de queda de temperatura de 39 °C e um nível de baixa temperatura estável por absorção de calor isotérmica em comparação com o resfriador radiativo tradicional. Os materiais de mudança de fase fundidos fornecem o efeito de transferência de calor-tempo, convertendo o calor do choque térmico em preservação retardada. Esta estratégia abre um caminho poderoso para proteger os objetos de acúmulo térmico e danos por temperaturas altas, expandindo as aplicações das tecnologias de resfriamento radiativo e armazenamento de calor latente.
Qin et al. (Sex,) estudaram esta questão.