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辐射制冷是通过大气红外窗口将热辐射发射到寒冷的外太空中的一种技术,它不消耗其他能源,是一种节能环保型的制冷方法。理想的辐射制冷材料需要有两大特点:一是在8~13μm大气窗口内具有高发射,二是在0.2~2.5μm太阳光谱内具有高反射。为了在白天和夜间获得较好的制冷性能,本论文采用静电纺丝法制备了PMMA/TiO2和PVDF/Al2O3两种薄膜,并对其相关结构和性能进行研究,结果如下:1.以PMMA为基体,纳米TiO2为添加剂,通过静电纺丝法制备了PMMA/TiO2复合多孔纤维薄膜。采用扫描电镜(SEM)、紫外-可见-近红外分光光度计(UV-Vis-NIR)以及傅里叶红外变换光谱仪(FTIR),分别对其微观结构、太阳光波段反射率以及大气窗口波段发射率进行表征,采用实验室自组真空装置对其制冷性能测试。结果表明:PMMA/TiO2复合薄膜纤维的直径在0.9~2.7μm之间,纤维间形成的孔径分布在1.15~2.95μm之间;随着TiO2含量和薄膜厚度的增加,复合纤维薄膜的反射率、发射率以及制冷性能也都逐渐增加;添加6wt%TiO2且厚度为0.18 mm的PMMA/TiO2复合薄膜的综合性能最好,在太阳光谱波段的平均反射率为87%,在大气窗口波段的发射率为80%,并且白天制冷效果可以达到6.6℃,夜间制冷效果可以达到3.7℃。2.以PVDF为基体,纳米Al2O3为添加剂,用静电纺丝法制备了PVDF/Al2O3复合多孔纤维薄膜。经过以上测试,结果表明:PVDF/Al2O3复合薄膜纤维的直径在0.25~0.75μm之间,纤维间形成的孔径孔分布在0.45~2.25μm,总体比PMMA/TiO2薄膜的纤维直径和孔径小;随着Al2O3含量和薄膜厚度的增加,复合纤维薄膜的反射率、发射率以及制冷性能也都逐渐增加;添加6 wt%Al2O3且厚度为0.15 mm的PVDF/Al2O3复合薄膜的综合性能最好,在太阳光谱波段的平均反射率为97%,在大气窗口波段的发射率为90%,并且白天制冷效果可以达到7.5℃,夜间制冷效果可以达到4.4℃,其光学性能和制冷性能都优于PMMA/TiO2系列纺丝薄膜。