연구원들은 나비에서 영감을 받아 세계 최초의 에너지 절약 페인트를 만듭니다.

색상 생성을 위한 구조적 흡수. (A) 많은 화학 물질은 분자 전자 전이와 일치하는 주파수를 선택적으로 흡수하여 색상을 생성합니다. 포모사 진달래의 분홍색은 시안화 분자의 흡수 때문입니다. (B) 구조적 착색의 예는 페루의 Morpho didius에서 발견됩니다. 날개에서 발견되는 라멜라 나노구조는 입사광의 파란색 성분을 산란시켜 특징적인 금속성 파란색을 생성합니다. (C) 산화물로 코팅된 거울 위에 금속 나노섬의 자가 조립에 의해 형성된 서브파장 플라즈몬 공동은 특정 파장을 선택적으로 흡수하고 다른 파장을 강하게 역반사하여 색상을 생성합니다. 신용 거래: 과학 발전 (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adf7207

UCF의 NanoScience Technology Center의 교수인 Central Florida 대학의 Debashis Chanda 연구원은 나비에서 영감을 얻어 에너지 절약 노력에 기여하고 지구 온난화를 줄입니다.


이 개발은 오늘 과학 발전 추천 기사로.

“색상과 색조의 범위는 자연 세계 화려한 꽃, 새, 나비에서 물고기와 두족류 같은 수중 생물에 이르기까지 놀랍습니다.”라고 Chanda는 말합니다. “구조적 색상은 일반적으로 두 가지 무색 재료의 기하학적 배열이 모든 색상을 생성하는 매우 생생한 여러 종에서 기본 색상 생성 메커니즘 역할을 합니다. 반면에 인공 색소의 경우 존재하는 모든 색상에 대해 새로운 분자가 필요합니다.”

이러한 생체 영감을 바탕으로 찬다 연구팀은 플라즈몬을 혁신했다. 페인트무색 물질-알루미늄 및 알루미늄 산화물— 색소 대신 색상을 만듭니다.

안료 착색제는 안료 재료의 전자적 특성을 기반으로 빛 흡수를 제어하므로 모든 색상에는 새로운 분자가 필요하지만 구조 착색제는 순전히 나노 구조의 기하학적 배열을 기반으로 빛이 반사, 산란 또는 흡수되는 방식을 제어합니다.

이러한 구조색은 인공적으로 합성된 분자를 사용하는 기존의 안료 기반의 색상과 달리 금속과 산화물만을 사용하여 환경친화적이다.

연구원들은 모든 색상의 오래 지속되는 페인트를 형성하기 위해 구조적 색상 플레이크를 상업용 바인더와 결합했습니다.

“색소가 광자를 흡수하는 능력을 잃기 때문에 정상적인 색상이 흐려집니다.”라고 Chanda는 말합니다. “여기서 우리는 그 현상에 의해 제한되지 않습니다. 구조적 색상으로 무언가를 칠하면 수세기 동안 유지되어야 합니다.”

또한 플라즈모닉 페인트는 전체 적외선 스펙트럼을 반사하기 때문에 페인트에 의해 흡수되는 열이 적기 때문에 표준 상업용 페인트로 덮을 때보다 아래 표면이 화씨 25~30도 더 차갑게 유지된다고 연구원은 말합니다.

“미국 전체 전기의 10% 이상이 에어컨 사용에 사용됩니다.”라고 Chanda는 말합니다. “온도차 플라즈몬 페인트는 상당한 에너지 절약으로 이어질 것입니다. 냉각을 위해 전기를 적게 사용하면 이산화탄소 배출량도 줄어들어 지구 온난화가 줄어듭니다.”

Plasmonic 페인트는 또한 매우 가볍습니다.

이는 페인트의 큰 면적 대 두께 비율 때문이며, 전체 착색이 150나노미터의 페인트 두께에서 달성되어 세계에서 가장 가벼운 페인트가 되었다고 Chanda는 말합니다.

페인트는 너무 가벼워 약 3파운드의 플라즈모닉 페인트만 보잉 747을 덮을 수 있으며 일반적으로 1,000파운드 이상의 기존 페인트가 필요하다고 그는 말합니다.

Chanda는 자신의 관심을 구조 색상 나비의 생동감에서 비롯됩니다.

“어렸을 때 저는 항상 나비를 만들고 싶었습니다.”라고 그는 말합니다. “색상이 내 관심을 끈다.”

미래 연구

Chanda는 프로젝트의 다음 단계에는 상업용 페인트로서의 실행 가능성을 향상시키기 위해 페인트의 에너지 절약 측면에 대한 추가 탐구가 포함된다고 말합니다.

“전통적인 안료 페인트는 수백 갤런의 페인트를 만들 수 있는 큰 시설에서 만들어집니다.”라고 그는 말합니다. “현 시점에서 스케일업 과정을 거치지 않는 한 학술 연구실에서 생산하는 것은 여전히 ​​비쌉니다.”

“우리는 기존의 다른 페인트가 할 수 없는 무독성, 냉각 효과, 초경량과 같은 다른 것을 테이블에 가져와야 합니다.”라고 Chanda는 말합니다.

추가 정보:
Pablo Cencillo-Abad 외, 초경량 플라즈몬 구조용 컬러 페인트, 과학 발전 (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adf7207

소환: 연구원들이 세계 최초의 에너지 절약형 페인트를 만듭니다. 나비에서 영감을 받아(2023년 3월 8일) 2023년 5월 15일 https://phys.org/news/2023-03-world-energy-saving-paintinspired-butterflies.html에서 검색됨

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