《苏州纳米所王锦等在自适应热管理方面取得系列进展》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心—领域情报网
  • 编译者: hujm
  • 发布时间:2023-08-21
  •  无源自适应热管理技术(Passive self-adaptive thermal management)是一种无需外界能源驱动、通过材料自身理化性能调控和设计即可实现环境响应热管理行为的技术,包括自适应降温和保温等,在极端环境人体热管理(Personal thermal management, PTM)、建筑无源调温系统以及碳减排方面具有潜在的应用价值。为此,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所王锦等通过凝胶、气凝胶及其复合结构设计,实现了系列耐极端环境复合材料的制备、气凝胶温度开关、跨介质热管理(Cross media thermal management, CMTM)、按需热管理(On-demand)、高低温双向调控等(Adv. Mater. 2023, 35, 2207638; Adv. Funct. Mater. 2023, 2300441; Macromol. Rapid Commun. 2023, 44, 2200948; ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 46569; ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 44849; Adv. Sci. 2022, 9, 2201190; ACS Nano 2021, 15, 19771),撰写了基于环糊精分子的高分子设计合成策略及其在多孔材料气凝胶构筑方面独特优势的综述文章(Prog. Polym. Sci. 2021, 118, 101408)。

      集超低密度和极低热导率于一体的气凝胶在热管理调控材料中具有独特的优势,然而,超细单分散氧化硅气凝胶微球的常压干燥制备一直是本领域面临的关键技术瓶颈,通过传统的表面活性剂和乳液聚合等方面都面临球形度低、粒径大、粒径分布宽等问题。为此,通过前驱体的水解度调控和复合溶剂的策略,成功实现了超细单分散氧化硅气凝胶微球的一步法常压干燥,得到的气凝胶微球的粒径分布主要分布在1~3 μm,可以有效地散射太阳光,减少太阳辐射加热(图1)。

     进一步通过调控气凝胶微球的粒径大小及其分布、颜色,以及采用不同红外发射率的聚合物薄膜对气凝胶进行封装,成功实现了自适应的保温或降温,通过模拟计算使用该氧化硅气凝胶前后用于建筑供暖和冷却排放的CO2的当量,可以发现在全球大部分气候下,氧化硅气凝胶微球的使用可以显著降低CO2的排放(图2),对助力碳减排具有一定的贡献。该工作近期以Ultrafine silica aerogels microspheres for adaptive thermal management in large-temperature-fluctuation environment为题发表在Chemical Engineering Journal。论文第一作者为中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所轻量化实验室博士生刘玲,通讯作者为中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所王锦项目研究员和李清文研究员。

    此外,气凝胶通常被认为具有优异的隔热保温性能,然而本研究团队发现,由于氧化硅气凝胶在8-13微米波段具有高的选择性发射率,因此其在户外环境表现出强劲的被动无源辐射降温(Passive radiative cooling, PRC)现象。那么,辐射降温是气凝胶的普适现象吗?为了回答这一问题,研究者合成了具有不同化学组分(氧化硅、氮化硼、石墨烯、凯夫拉、PBO、聚酰亚胺)的气凝胶,以及具有不同微观形貌(包括纳米颗粒网络、纳米纤维网络、纳米片网络和纳米带状网络等)。结果一致发现,所有的气凝胶在晴朗的夜间都表现出显著的辐射降温性能。该结果表明,如果气凝胶用于人体热管理,在户外活动时,必须考虑辐射降温对气凝胶隔热保温的影响,否则达不到理想的热管理目标(图3)。该工作近期以Universal passive radiative cooling behavior of aerogels为题发表在Journal Materials Chemistry A,并入选了Journal of Materials Chemistry A HOT Papers。论文第一作者为中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所轻量化实验室硕士生马冰洁,通讯作者为中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所王锦项目研究员。

     对于严寒环境下的人体保暖,如何实现轻薄化是人们不断追求的良好愿望。虽然采用优质的羽绒可以实现保暖服的轻质化,然而通常面临蓬松臃肿、易燃烧等问题。为此,采用具有耐1300℃高温的柔性氧化铝陶瓷织物为基底,通过原位聚合聚吡咯制备核-壳的功能织物,不但具有优异的阻燃和耐极端高温性能,还能在不同气候状态下,将太阳光快速转化成热量,实现人体的被动太阳光供暖(passive solar heating)(图4)。由于聚吡咯具有导电性,该织物又表现出优异的电加热性能(active joule heating),在3V电压的驱动下温度能在数秒内升高至32℃,通过电压的调节,其具有稳定的梯度温度调节能力。该双功能主被动供暖织物,为实现极寒环境下人体热防护的轻薄化提供重要支撑。该工作近期以Conformal Structured Ceramic Textiles with Passive and Active Heating Functionality为题发表在ACS Applied Engineering Materials。论文第一作者为南京理工大学与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所联合培养硕士生商苗苗和中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所博士生刘玲,通讯作者为南京理工大学环境学院张轩教授和中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所王锦项目研究员。

     

  • 原文来源:http://www.sinano.cas.cn/news/kyjz/202308/t20230814_6859127.html
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    • 编译者:hujm
    • 发布时间:2023-02-24
    •   近年来,深度学习在材料科学领域中的原子模拟、材料成像、光谱分析等方向取得快速发展。与此同时,在芯片设计领域,为了满足边缘计算场景的算力需求,人工智能芯片也正在逐步完成与深度神经网络的高度适配。目前,由OpenAI公司推出的ChatGPT模型正在引领一次新的技术变革,该模型的本质就是一个超大规模的深度神经网络,属于深度学习框架。根据实践目标可以将深度学习划分为两个阶段:训练阶段和推理阶段。训练阶段是指通过一定的训练算法得到深度模型的参数;推理阶段就是将深度模型应用到实际场景中进行预测和分析,比如目前的ChatGPT模型就已经处于推理阶段。   由于深度模型具有庞大的特征参数和高维的数据,比如ChatGPT模型包含1750亿个参数、BERT模型含有1亿个以上的参数,因此深度模型训练越来越成为一项极具挑战性的任务。通常来说,为了训练深度模型,可以通过最小化损失函数的值,将其转化为一个典型的非凸优化问题。然而,非凸优化问题中优化算法的收敛性往往是一个难以解决的问题。另外,因高维征向量带来的高昂计算成本问题也是制约深度模型训练任务顺利进行的另一个难题。   中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所刘欣研究员、周扬帆等针对非凸优化问题中自适应优化算法的高维向量运算问题,提出了一种基于块坐标下降的自适应优化算法,简称为RAda(伪代码如图1所示)。该算法利用块坐标下降优化技术,在每轮迭代时随机的选取特征向量的一块坐标完成梯度计算及其他向量运算,从而大大减少每轮迭代的计算成本,减轻了深度模型训练对硬件设备的严重依赖。   其中T表示迭代次数,p、η、σ均为参数,f表示损失函数。从上述结论可推论出RAda在非凸条件下可以收敛到一个具有δ精度的近似解。   RAda算法的一个重要优势是每轮迭代的计算成本很低,不仅耗时少,而且对硬件算力的要求也很低。为此,实验部分对RAda算法的计算成本进行了对比验证。图2展示了RAda和其他对比算法在CIFAR-10和CIFAR-100数据集上训练损失随运行时间的变化情况。RAda达到最好精度的运行时间最少,说明其计算成本最低。   综上,该研究工作从理论上证明了RAda在非凸情况下具有理论保证的收敛性,并且通过实验验证了该算法的计算成本比其他主流算法更低,这可以帮助完成很多场景下的深度模型训练任务,尤其是在边缘计算中端侧算力严重受限的情况下。因此,在边缘端人工智能芯片研发领域具有很大的应用前景。   相关工作以Randomized block-coordinate adaptive algorithms for nonconvex optimization problems为题发表在人工智能顶级期刊Engineering Applications of Artificial Intelligence上。文章第一作者为中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所博士研究生周扬帆,通讯作者为刘欣研究员。该工作得到了苏州市外国专家计划等项目的资助。
  • 《苏州纳米所张其冲等在柔性高比能水系锌离子电池方面取得系列进展》

    • 来源专题:生物安全知识资源中心—领域情报网
    • 编译者:hujm
    • 发布时间:2023-07-24
    •   随着可穿戴和便携式电子产品的兴起,促使电池向着高能量密度、长寿命和柔性方向发展。水系锌离子电池凭借安全性高、环境友好和水体系电导率高等优点,被认为是下一代储能电池的理想候选者。其中,柔性自支撑电极是实现可穿戴储能器件的核心部分,它能够避免粘结剂的使用,提高活性材料与电解液的接触面积和电极整体的导电性。在众多正极材料中,钒基材料,尤其是钒氧化物,具有可调节的层间距,可容纳大量的锌离子进行能量存储而被广泛应用于水系锌离子电池。然而,钒氧化物有限的层间距限制了锌离子嵌入/脱出、并在此过程中对其结构造成破坏以及在水体系中的部分溶解等因素阻碍了层状钒基材料的发展。   研究者利用钠离子与聚苯胺共嵌入策略,制备了扩大层间距的钒酸铵阴极材料(NaNVO-PANI),实现了高离子传导和储存的柔性锌离子电池。钠离子与带负电的VOx层板间的静电作用稳定了层结构;聚苯胺将材料的层间距扩大到了13.8 ?,这为锌离子的嵌入/脱出提供了便利的通道。同时聚苯胺分子增加了活性材料的疏水性,从而抑制了NaNVO-PANI在水系电解液中的溶解。NaNVO-PANI作为柔性水系锌离子电池正极材料时,器件在0.5 A g?1电流密度下的质量比容量为454.6 mAh g?1。即使在5 A g?1的高电流密度下也具有228.27 mAh g?1的质量比容量。该成果以 Sodium-Ion and Polyaniline Co-Intercalation into Ammonium Vanadate Nanoarrays Induced Enlarged Interlayer Spacing as High-Capacity and Stable Cathodes for Flexible Aqueous Zinc-Ion Batteries为题发表在国际知名期刊 Advanced Functional Materials上。论文第一作者为新疆大学和中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所联合培养硕士研究生赵松,通讯作者为东南大学李雷博士、新疆大学吴冬玲教授和中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所王永疆和张其冲项目研究员。  锌离子与钒氧化合物晶体结构之间的强静电相互作用以及单一阳离子氧化还原中心是开发高比能水系锌离子电池的绊脚石。东南大学尹奎波和中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张其冲等通过原位阳极氧化策略开发了具有丰富缺陷和辅助阴离子氧化还原中心的自支撑无定形氧硫化钒(AVSO)正极。合成的无定形AVSO正极展示出Zn2+各向同性路径和快速的反应动力学,具有538.7 mAh g-1的高可逆容量和高倍率能力(在40 A g-1下237.8 mAh g-1)。实验结果和理论模拟表明,钒阳离子是主要的氧化还原中心,而AVSO正极中的硫阴离子是新增的氧化还原中心来补偿活性位点的局部电子转移。具有硫化学的无定形结构可以承受Zn2+/H+插入时的体积变化,并削弱Zn2+与主体材料之间的静电相互作用。因此,AVSO复合材料显示出减弱的结构退化和长期可循环性(在40 A g-1下20000次循环后保持89.8%)。这项工作可以扩展到多种氧化还原反应的自支撑非晶正极材料,加快了设计超快和长寿命可穿戴水系锌离子电池的发展。该成果以Achieving Synergetic Anion-Cation Redox Chemistry in Freestanding Amorphous Vanadium Oxysulfide Cathodes towards Ultrafast and Stable Aqueous Zinc-Ion Batteries为题发表在国际知名期刊 Advanced Functional Materials上。论文第一作者为东南大学博士研究生潘瑞,通讯作者为中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张其冲项目研究员和东南大学尹奎波副教授。  鉴于柔性准固态锌离子电池是水系电池中发展最快的热点之一,总结该领域的最新发展可以为柔性准固态锌离子电池的设计具有重要的指导作用。本综述从机理、设计原则、应用等方面系统介绍了柔性准固态锌离子电池的合理设计策略和研究进展。首先,详细阐述了柔性准固态锌离子电池的储能和柔性机制。随后,系统地阐述了柔性准固态锌离子电池的柔性设计原则和功能化策略。进一步介绍了柔性准固态锌离子电池在可穿戴电子产品中的最新进展和实际应用。最后,对柔性准固态锌离子电池的一些应用和研究前景进行了论证,为其实际应用的开发提供了指导。相关成果以Flexible Quasi-Solid-State Aqueous Zinc-Ion Batteries: Design Principles, Functionalization Strategies, and Applications为题发表在国际知名期刊 Advanced Energy Materials上。论文第一作者为南京大学博士研究生王文惠,通讯作者为安阳师范学院李朝威博士、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张其冲项目研究员以及南京大学姚亚刚教授。