Asymmetric Design for a High‐Performance ...
Type de document :
Article dans une revue scientifique: Article original
DOI :
URL permanente :
Titre :
Asymmetric Design for a High‐Performance Indoor Radiative Heating Fabric
Auteur(s) :
Boutghatin, Mohamed [Auteur]
Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520
Pennec, Yan [Auteur]
Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520
Djafari Rouhani, Bahram [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
AKJOUJ, ABDELLATIF [Auteur]
Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520
Gaucher, Valerie [Auteur]
Unité Matériaux et Transformations (UMET) - UMR 8207
Gidik, Hayriye [Auteur]
Génie des Matériaux Textiles - ULR 2461 [GEMTEX]
Alhajj Assaf, Salim [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Carette, Michèle [Auteur]
Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520
Thomy, Vincent [Auteur]
Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520
Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520
Pennec, Yan [Auteur]
Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520
Djafari Rouhani, Bahram [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
AKJOUJ, ABDELLATIF [Auteur]
Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520
Gaucher, Valerie [Auteur]
Unité Matériaux et Transformations (UMET) - UMR 8207
Gidik, Hayriye [Auteur]
Génie des Matériaux Textiles - ULR 2461 [GEMTEX]
Alhajj Assaf, Salim [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Carette, Michèle [Auteur]
Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520
Thomy, Vincent [Auteur]
Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520
Titre de la revue :
Advanced Materials Technologies
Nom court de la revue :
Adv Materials Technologies
Numéro :
7
Pagination :
2101738
Éditeur :
Wiley
Date de publication :
2022-03-30
ISSN :
2365-709X
Mot(s)-clé(s) en anglais :
asymmetric fabric
emissivity
heating
mid-infrared
thermal comfort
emissivity
heating
mid-infrared
thermal comfort
Discipline(s) HAL :
Chimie/Matériaux
Chimie/Polymères
Chimie/Polymères
Résumé en anglais : [en]
AbstractImproving radiative heating performance of textiles is becoming one of the most current research topics to reduce the energy consumption used to control the indoor areas temperature. In this work, the properties ...
Lire la suite >AbstractImproving radiative heating performance of textiles is becoming one of the most current research topics to reduce the energy consumption used to control the indoor areas temperature. In this work, the properties of a textile‐based asymmetric design for radiative heating are studied both theoretically and experimentally, and its remarkable efficiency over a wide range of temperature is demonstrated. By sandwiching a thin metallic layer characterized by a high reflectivity in the mid‐infrared (MIR) between two polyethylene (PE) membranes of same thickness, it is proposed to control the MIR emissivity of the structure by the introduction of SiO2 nanoparticles (NPs) in one of the two PE membranes. By reversing the fabric side to side, a wide comfort zone can be achieved for medium and low ambient temperatures, typically between 7.1 and 16.3 °C. Moreover, it is shown that, when transferred on a regular textile, the fabric performs the same functionalities. The experimental demonstration is done by considering an equivalent asymmetric structure with thicker membranes, without NPs. The fabrication and characterization processes are reported and a good agreement is obtained between the Fourier transform infrared spectra and the numerical data.Lire moins >
Lire la suite >AbstractImproving radiative heating performance of textiles is becoming one of the most current research topics to reduce the energy consumption used to control the indoor areas temperature. In this work, the properties of a textile‐based asymmetric design for radiative heating are studied both theoretically and experimentally, and its remarkable efficiency over a wide range of temperature is demonstrated. By sandwiching a thin metallic layer characterized by a high reflectivity in the mid‐infrared (MIR) between two polyethylene (PE) membranes of same thickness, it is proposed to control the MIR emissivity of the structure by the introduction of SiO2 nanoparticles (NPs) in one of the two PE membranes. By reversing the fabric side to side, a wide comfort zone can be achieved for medium and low ambient temperatures, typically between 7.1 and 16.3 °C. Moreover, it is shown that, when transferred on a regular textile, the fabric performs the same functionalities. The experimental demonstration is done by considering an equivalent asymmetric structure with thicker membranes, without NPs. The fabrication and characterization processes are reported and a good agreement is obtained between the Fourier transform infrared spectra and the numerical data.Lire moins >
Langue :
Anglais
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Établissement(s) :
Université de Lille
CNRS
INRAE
ENSCL
CNRS
INRAE
ENSCL
Collections :
Équipe(s) de recherche :
Ingénierie des Systèmes Polymères
Date de dépôt :
2023-12-11T15:38:09Z
2023-12-15T09:44:37Z
2023-12-15T09:44:37Z
Fichiers
- Adv Materials Technologies - 2022 - Boutghatin - Asymmetric Design for a High%E2%80%90Performance Indoor Radiative Heating Fabric.pdf
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