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野生の環境は、極端な気象現象の気温が急上昇したり急落したりすることで、人間の生活に深刻な脅威をもたらす可能性がある場合、予測不可能です。受動的な蒸発冷却と制御可能な電気加熱を衣服に組み込むことは、そのような過酷な環境から人間を効果的に保護する可能性があります。この研究では、ポリ(3,4-エチレン二酸化チオフェン):ポリ(スチレンスルホネート)/ポリ(エチレングリコール)(PPP)繊維がコアシェル構造と魅力的なテクスチャー表面を備えた繊維は、単一ノズルウェットを介して成功裏に調製されました。 - スピニングテクニック。結果は、繊維が、新規調製方法と階層的な形態設計により、魅力的な特定の表面積(184.8 m2・g-1)、電気伝導率(50 s・cm-1)、および伸縮性(> 100%)を持っていることを示しています。シンプルなテキスタイル製造ルートを通じて、PPP繊維は布地に簡単に織り込むことができます。これは、好ましい吸湿性を維持しながら、スマートテキスタイルの望ましい通気性、洗濯性、機械的強度を示します。PPPファブリックは、特定の表面積が大きいテクスチャ構造の恩恵を受けて、魅力的な蒸発冷却速度を示します。実用的な用途テストでは、直射日光下では、PPPファブリックの表面温度がそれぞれ市販の綿およびポリエステルファブリックよりも約5.2および約10.8°Cが低いことが実証されています。一方、導電性繊維として、結果として得られるPPPファブリックは低電力の下で加熱される可能性があるため、「冬の暖かさと夏の涼しさ」の効果を達成します。PPP繊維の容易な製造プロセスとパフォーマンスの向上は、インテリジェントな衣服や繊維の用途に大きな利点をもたらし、これらの分野で将来のデザインの新しい手段を開く包括的な個人用熱管理をもたらします。
野生の環境は、極端な気象現象の気温が急上昇したり急落したりすることで、人間の生活に深刻な脅威をもたらす可能性がある場合、予測不可能です。受動的な蒸発冷却と制御可能な電気加熱を衣服に組み込むことは、そのような過酷な環境から人間を効果的に保護する可能性があります。この研究では、ポリ(3,4-エチレン二酸化チオフェン):ポリ(スチレンスルホネート)/ポリ(エチレングリコール)(PPP)繊維がコアシェル構造と魅力的なテクスチャー表面を備えた繊維は、単一ノズルウェットを介して成功裏に調製されました。 - スピニングテクニック。結果は、繊維が、新規調製方法と階層的な形態設計により、魅力的な特定の表面積(184.8 m2・g-1)、電気伝導率(50 s・cm-1)、および伸縮性(> 100%)を持っていることを示しています。シンプルなテキスタイル製造ルートを通じて、PPP繊維は布地に簡単に織り込むことができます。これは、好ましい吸湿性を維持しながら、スマートテキスタイルの望ましい通気性、洗濯性、機械的強度を示します。PPPファブリックは、特定の表面積が大きいテクスチャ構造の恩恵を受けて、魅力的な蒸発冷却速度を示します。実用的な用途テストでは、直射日光下では、PPPファブリックの表面温度がそれぞれ市販の綿およびポリエステルファブリックよりも約5.2および約10.8°Cが低いことが実証されています。一方、導電性繊維として、結果として得られるPPPファブリックは低電力の下で加熱される可能性があるため、「冬の暖かさと夏の涼しさ」の効果を達成します。PPP繊維の容易な製造プロセスとパフォーマンスの向上は、インテリジェントな衣服や繊維の用途に大きな利点をもたらし、これらの分野で将来のデザインの新しい手段を開く包括的な個人用熱管理をもたらします。
The wild environment is unpredictable where soaring or plummeting temperatures in extreme weather events can pose serious threats to human lives. Incorporating passive evaporative cooling and controllable electric heating into clothing could effectively protect human beings from such harsh environments. In this work, poly(3,4-ethylene dioxy thiophene):poly(styrene sulfonate)/poly(ethylene glycol) (PPP) fibers with the core-shell structure and attractively textured surface have been successfully prepared via a single-nozzle wet-spinning technique. Results show that the fibers possess fascinating specific surface area (184.8 m2·g-1), electrical conductivity (50 S·cm-1), and stretchability (>100%) because of the novel preparation method and hierarchical morphological design. Through simple textile manufacturing routes, PPP fibers can be woven into fabrics easily, which exhibit desirable breathability, washability, and mechanical strength for smart textiles while maintaining favorable hygroscopicity. Benefiting from the textured structure with large specific surface area, PPP fabric exhibits attractile evaporative cooling rate. Practical application tests have demonstrated that under direct sunlight, the surface temperature of the PPP fabric is ∼5.2 and ∼10.8 °C lower than commercial cotton and polyester fabrics, respectively. Meanwhile, as conductive fibers, the resultant PPP fabric can heat under low-power electricity, therefore achieving the effect of "warmth in winter and coolness in summer". The facile fabrication process and elevated performance of PPP fibers present significant advantages for applications in intelligent garments and textiles, as well as comprehensive personal thermal management, which opens a new avenue for future design in these fields.
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