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随着全球变暖的加速,超过80%的中国冰川正在萎缩,在过去50多年里,中国冰川的面积缩小了18%。为减缓冰川消融速度,2020年中国科学院研究团队开始实验,给达古冰川盖上了一层500平方米的“被子”。而今年,南京大学科研团队带来了新的“凉被”(新型辐射制冷技术材料),给冰川“盖被子”这项工作,升级到了“2.0”版本。辐射制冷技术作为一种新兴的制冷技术,基本原理是通过调控材料的光学性能,实现全天候高效制冷。通常,辐射制冷材料具有“高太阳光反射率、高中红外波段发射率”两个光学特性。在工作工程中,高太阳光反射率使材料能够尽可能少地吸收太阳光产生的能量,抑制自身的温度上升。同时,较高的中红外发射率,使得材料能够将自身能量通过大气透射窗口源源不断发射出去,最终实现自身降温。在这两种机制的共同作用下,辐射制冷技术可以实现对物体的全天候高效降温,最高降温幅度可达10℃以上。南京大学现代工程与应用科学学院副教授、博士生导师朱斌介绍说,新型辐射制冷技术材料,拥有98%以上的太阳光反射率与90%以上的中红外发射率,同时具有耐磨损、厚度可控等特点,足以满足不同应用场景的需求。
据悉,与传统的冰川保护材料“土工织布”相比,该材料具有全天候的主动制冷能力,日间降温达5℃以上,夜间降温达7℃以上。材料表面高度疏水,不易受污染,不会与冰面粘连,易于回收。此外,材料的形式多变,可根据现场具体施工要求定制。
“为了更好地评估冰川保护效果,南京大学科研团队还提供了多种技术手段对冰川情况进行实时细致的监测,包括对冰层厚度扫描,以及无人机激光雷达对表面形貌扫描等。”张伏说,以此获得的第一手数据,将有助于实时掌握冰川保护的状况,并且可以随时对方式方法进行调整,在此基础之上,项目还将详细评估实验过程中,辐射制冷材料对环境和当地生物多样性的影响。
据悉,与传统的冰川保护材料“土工织布”相比,该材料具有全天候的主动制冷能力,日间降温达5℃以上,夜间降温达7℃以上。材料表面高度疏水,不易受污染,不会与冰面粘连,易于回收。此外,材料的形式多变,可根据现场具体施工要求定制。
“为了更好地评估冰川保护效果,南京大学科研团队还提供了多种技术手段对冰川情况进行实时细致的监测,包括对冰层厚度扫描,以及无人机激光雷达对表面形貌扫描等。”张伏说,以此获得的第一手数据,将有助于实时掌握冰川保护的状况,并且可以随时对方式方法进行调整,在此基础之上,项目还将详细评估实验过程中,辐射制冷材料对环境和当地生物多样性的影响。