Los científicos de la Universidad de Hong Kong han logrado un gran avance en el campo de enfriamiento radiactivo pasivo, desarrollando una cerámica revolucionaria que promete hacer del aire acondicionado una tecnología obsoleta. La nueva cerámica, denominada “cerámica de refrigeración”, enfría pasivamente los ambientes, eliminando la necesidad del consumo de energía asociado a los métodos de refrigeración tradicionales.
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En este sentido, esta innovación se basa en propiedades ópticas de alto rendimiento, reflejando el calor a frecuencias transparentes a la atmósfera terrestre. Este enfoque permite reducir la temperatura en ambientes sin el uso de aire acondicionado, convirtiéndolo en una alternativa económica y sostenible. Descubra más a continuación:
Según el profesor Chi Yan Tso, la aplicación de cerámica al tejado de una casa puede provocar más del 20% de economía en electricidad destinada a la refrigeración.
En otras palabras, las cerámicas refrigerantes no son sólo una prueba de concepto de laboratorio. Su relación costo-beneficio, durabilidad y versatilidad lo preparan para aplicaciones comerciales, no solo en la construcción, sino en varias otras áreas.
La singularidad de este material reside en su estructura jerárquicamente porosa, inspirada en la corteza del escarabajo, con escamas blancas excepcionalmente brillantes. Estas escamas, hechas de esclerotina, una forma modificada del polímero quitina, son más blancas que cualquier material artificial producido hasta la fecha.
El proceso de producción de cerámica utiliza materiales asequibles como la alúmina e implica un método sencillo de dos pasos: inversión de fases y sinterización. Este enfoque hace que la producción sea escalable y económicamente viable.
Las cerámicas refrigerantes alcanzan altos estándares en propiedades ópticas, cubriendo eficientemente el rango solar y el rango infrarrojo medio. Sobre todo, la alúmina, componente principal de la cerámica, minimiza absorción solar, asegurando su eficiencia.
Además del rendimiento óptico, la cerámica ha demostrado resistencia al fuego, soportando temperaturas más altas. a 1.000 °C, y resistencia a la intemperie, estabilidad química y resistencia mecánica en pruebas de campo.
A temperaturas extremadamente altas, la cerámica de enfriamiento exhibe superhidrousabilidad, lo que facilita Distribución inmediata de las gotas e inhibición del efecto Leidenfrost, común en los materiales tradicionales. revestimiento.
Por lo tanto, esta característica permite un enfriamiento evaporativo eficiente, allanando el camino para una solución sostenible y económica en el escenario de enfriamiento de espacios.
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