Des scientifiques de l'Université de Hong Kong ont réalisé une percée dans le domaine de refroidissement radioactif passif, développant une céramique révolutionnaire qui promet de faire de la climatisation une technologie dépassée. La nouvelle céramique, appelée « céramique de refroidissement », refroidit passivement les environnements, éliminant ainsi le besoin de consommation d'énergie associée aux méthodes de réfrigération traditionnelles.
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En ce sens, cette innovation repose sur des propriétés optiques performantes, réfléchissant la chaleur à des fréquences transparentes à l'atmosphère terrestre. Cette approche permet de réduire la température dans les environnements sans recourir à la climatisation, ce qui en fait une alternative économique et durable. Découvrez-en plus ci-dessous :
Selon le professeur Chi Yan Tso, l'application de céramique sur le toit d'une maison peut entraîner plus de 20 % de dommages. économie en électricité destinée au refroidissement.
En d’autres termes, les céramiques de refroidissement ne sont pas seulement une preuve de concept en laboratoire. Son rapport coût-bénéfice, sa durabilité et sa polyvalence le rendent prêt pour une application commerciale, non seulement dans la construction, mais dans plusieurs autres domaines.
La particularité de ce matériau réside dans sa structure hiérarchiquement poreuse, inspirée de l'écorce du coléoptère, aux écailles d'un blanc exceptionnellement brillant. Ces écailles, constituées de sclérotine, une forme modifiée du polymère chitine, sont plus blanches que n'importe quel matériau artificiel produit à ce jour.
Le processus de production de céramique utilise des matériaux abordables tels que l’alumine et implique une méthode simple en deux étapes: l’inversion de phase et le frittage. Cette approche rend la production évolutive et économiquement viable.
Les céramiques de refroidissement atteignent des normes élevées en matière de propriétés optiques, couvrant efficacement la plage solaire et la plage infrarouge moyenne. Surtout, l'alumine, composant principal de la céramique, minimise absorption solaire, garantissant son efficacité.
En plus de ses performances optiques, la céramique a démontré une résistance au feu, résistant à des températures plus élevées. à 1 000 °C, ainsi que la résistance aux intempéries, la stabilité chimique et la résistance mécanique lors d'essais sur le terrain.
À des températures extrêmement élevées, la céramique de refroidissement présente une superhydrogénabilité, facilitant diffusion immédiate des gouttes et inhibition de l'effet Leidenfrost, courant dans les matériaux traditionnels enrobage.
Par conséquent, cette caractéristique permet un refroidissement par évaporation efficace, ouvrant la voie à une solution durable et économique dans le scénario de refroidissement des locaux.
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