အပူနှင့် စိုထိုင်းဆ နှစ်သိမ့်မှု၏ ပံ့ပိုးပေးမှုတွင် အဝတ်အစား၏ အလုံးစုံ သက်တောင့်သက်သာ ခံစားမှုအတွက် 61.5% ပါဝင်ပြီး အဝတ်အစားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အကြား အပူလွှဲပြောင်းမှုတွင် အဓိကအားဖြင့် conduction၊ convection၊ radiation နှင့် sweat evaporation ပါဝင်သည်။ ဤအခြေခံပေါ်တွင်၊ အသိဉာဏ်ရှိသော အထည်အလိပ်အမျိုးမျိုး၏ တစ်ကိုယ်ရေအပူနှင့် စိုထိုင်းဆ နှစ်သိမ့်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကို သိရှိနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Duke University မှအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် လူ၏ချွေးလှုံ့ဆော်မှုကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် လျင်မြန်သောအပူလွှဲပြောင်းမှုစည်းမျဉ်းကိုရရှိရန် တပြိုင်နက်တည်း ထိန်းညှိပေးသည့် polyamide/metal heterostructure wet-responsive flap ပါဝင်သော multimodal adaptive wearable device ကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။ Multimodal အပူစီမံခန့်ခွဲမှုအောင်မြင်ရန်, အလွှာသုံးခု နိုင်လွန်ချည်Ag နှင့် SEBS nanocomposites နှင့် flaps အစုံကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ NYLON ၆ နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော ရေစုပ်ယူမှုနှင့် ရေထုတ်လွှတ်မှုတို့က မောင်းနှင်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် စိုထိုင်းဆကွာခြားမှုရှိလာသောအခါ၊ နိုင်လွန် flap သည် စိုထိုင်းဆနိမ့်သော ဦးတည်ရာသို့ ကွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး စိုထိုင်းဆကွာခြားမှု ပျောက်သွားပြီးနောက် မူလအခြေအနေသို့ ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည် နည်းပါးသော အလယ်အလတ် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု ရရှိရန် ထိပ်မျက်နှာပြင်တွင် Ag ၏ အလွှာတစ်ခု ထားရှိသည်။ ခြောက်သွေ့သောအခြေအနေတွင် flap ကိုပိတ်သောအခါ၊ ဤအလွှာသည် ဓာတ်ရောင်ခြည်ဆုံးရှုံးမှုကို ထိထိရောက်ရောက် နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ စိုစွတ်သောအခြေအနေတွင် ခေါက်ရိုးများကိုဖွင့်သောအခါ၊ လူ့အရေပြား၏ ပြီးပြည့်စုံလုနီးပါးဖြစ်သော အမည်းရောင်ကြောင့် ရောင်ခြည်အပူလွှဲပြောင်းမှု တိုးလာသည်။
စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရ polyamide Ag50 (အထူ 50 nm ရှိသော polyamide တွင်ထည့်ထားသော Ag နမူနာ) ၏ကွေးထောင့်သည် ရေစတင်သုံးစွဲသောအခါ 260° သို့ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းပြသသည်။ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ 40% မှ 80% သို့ပြောင်းလဲသောအခါ polyamide Ag50 သည် 14 စက္ကန့်အတွင်း အပြည့်အဝပွင့်နိုင်ပြီး 45 s တွင် နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ gradient ပျောက်သွားသောအခါ မူလအခြေအနေသို့ ပြန်သွားနိုင်သည်။ စိုထိုင်းဆကို 80% မှာထားရင် Bending Angle ဟာ 2 နာရီကြာအောင် မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။ ထို့အပြင်၊ polyamide -Ag50 သည် လည်ပတ်မှု 200 ပြီးနောက်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုကို ပြသပြီး ကွေးညွှတ်သည့်ထောင့်ကို မပြောင်းလဲပါ။

သတ္တုအလွှာသည် နိုင်လွန်၏ကွေးညွှတ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရုံသာမက လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ အနီအောက်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်း တားဆီးပေးနိုင်သည်။ Ag အလွှာသည် 20 nm အထူသာရှိသော်လည်း ၎င်း၏ အနီအောက်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်မှုအား 0.1 သာ လျှော့ချနိုင်သည်။ အလယ်အလတ်အနီအောက်ရောင်ခြည်လှိုင်းတွင် နိုင်လွန်၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမှာ 44% ခန့်ရှိသောကြောင့် ထိပ်ရှိ Ag အလွှာသည် အောက်မှနေ၍ အလယ်အလတ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို တိုးမြင့်စေပြီး လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏အပူဓာတ်ကို တိုက်ရိုက်ထင်ဟပ်ကာ ဖမ်းယူနိုင်သောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပူရရှိစေရန်အတွက်၊ dissipation အကျိုးသက်ရောက်မှု။
သမားရိုးကျအငြိမ်အထည်လိပ်များနှင့် single-mode adaptive wearables များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ကြိုးများပိတ်လိုက်သောအခါ multi-mode adaptive devices များသည် 16% ခန့် ပိုပူသည် (ခြောက်သွေ့သောအခြေအနေ) နှင့် flaps များဖွင့်ထားသောအခါ (စိုစွတ်သောအခြေအနေ) တွင် 14% ပိုအေးသည် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အပူသက်သာဇုန်ကို 30% ချဲ့ထွင်ပါ။ စက်ပစ္စည်းကို စီးပွားဖြစ်ရနိုင်သော တီရှပ်နောက်ကျောတွင် ချိတ်ထားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အပြင်ဘက်တွင် စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များကို စတင်လေ့ကျင့်ချိန် (၅ မိနစ်ခန့်) တွင် စတင်ပိတ်ပြီး အပြည့်ဖွင့်ထားသည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊ ကာယကံရှင်များသည် လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တော့ဘဲ ချွေးများ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသောအခါတွင် ကိရိယာ၏ လေပြွန်များသည် မူလအခြေအနေသို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။

ဆက်စပ်အလုပ်အား "Metalized polyamide heterostructure as a moisture-responsive actuator for multimodal adaptive personal heat Management" ကို Science Advances တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
စာတမ်း၏လင့်ခ်များ- https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj7906