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一篇文章帶你玩轉神奇的透明木材!

透明木材是一種多功能木質復合材料,關于透明木材的第一份報道來源于Fink公司于1992年編寫的木材形態學研究。后來,通過將機械性能與光學透射率研究相結合,提出了透明木材在工程相關領域的應用。由于在基本木材特性基礎上增加了光學透射率,透明木材有助于木材解剖學研究,還可用于透光智能建筑、電子設備,以及光伏電池和光源等光子設備。

透明木材是一種多功能木質復合材料,關于透明木材的第一份報道來源于Fink公司于1992年編寫的木材形態學研究。后來,通過將機械性能與光學透射率研究相結合,提出了透明木材在工程相關領域的應用。由于在基本木材特性基礎上增加了光學透射率,透明木材有助于木材解剖學研究,還可用于透光智能建筑、電子設備,以及光伏電池和光源等光子設備。
在此,筆者總結了近年來透明木材相關的研究報道和研究進展。
一. 制備工藝
1. Sci. Adv.: 太陽能輔助制造大規模、可構圖的透明木材
透明木材被認為是節能工程應用中一種有前途的結構和光管理材料。然而,用于制造透明木材的基于溶液的脫木素過程,通常消耗大量的化學物質和能量。在此,美國馬里蘭大學胡良兵團隊報道了一種通過使用太陽能輔助化學刷涂方法,改變木材的木質素結構來生產光學透明木材的方法。這種方法保留了大部分木質素作為粘合劑,為聚合物滲透提供了堅固的木材骨架,同時大大減少了化學和能量消耗以及加工時間。所獲得的透明木材(厚度約1mm)顯示出高透光率(> 90%)、高霧度(> 60%)和在可見光波長范圍內優異的導光效果。此外,作者可以使用這種方法,在木材表面直接獲得不同的圖案,這賦予透明木材優異的圖案可加工性。這種透明木材結合了其高效、可圖案化和可擴展的生產,是節能建筑應用的一種有前途的候選材料。

圖1 制作透明木材的示意圖及其圖案演示。

文獻鏈接:

Solar-assisted fabrication of large-scale, patternable transparent wood

https://advances.sciencemag.org/content/7/5/eabd7342.abstract
2. J. Mater. Chem. A.: 厘米厚的透明木材
透明木材具有高透光率、良好的隔熱性和高韌性,是一種極具吸引力的節能建筑結構材料。然而,厚的高度透明的木材很難實現。在此,瑞典皇家理工學院Lars BerglundMin Yan合作,通過木材模板乙酰化的界面操作實現了高透光率的透明木材(1.5 mm),具有92%的透光率,接近純聚甲基丙烯酸甲酯(95%)的透光率。實驗和電磁建模都支持透射率的提高主要是由于界面剝離間隙的消除。通過應用這種方法,獲得了一厘米厚的透明木材結構。通過在頂部層壓聚合物分散液晶膜,透明木材可以用作光學可調窗口的基底。本研究展示的技術在未來可替代智能窗戶和智能建筑中的玻璃。

圖2 (a)改性高透明木材結構的示意圖;(b)非乙酰化透明木材(左)和乙酰化透明木材(右)。

文獻鏈接:

Towards centimeter thick transparent wood through interface manipulation

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/TA/C7TA09973H#!divAbstract
二. 節能建筑
1. Nat. Commun.: 適用于節能建筑的可擴展、美觀透明木材
如今,節能建筑材料對于降低室內能耗非常重要,因為它們能夠更好地隔熱、促進有效的陽光收集并提供舒適的室內照明。在此,美國馬里蘭大學胡良兵團隊基于空間選擇性脫木素和環氧樹脂滲透工藝,展示了一種新穎的可伸縮的美觀透明木材,具有美學特征(例如完整的木材圖案)、優異的光學性能(平均透光率約為80%,霧度約為93%)、良好的紫外線阻擋能力和低熱導率(0.24 W m-1K-1)。此外,美觀木材的快速制造工藝和機械強度(91.95 MPa的高縱向抗拉強度和2.73 MJ m-3的韌性)有利于放大生產規模(320mm×170mm×0.6mm),同時節省大量時間和精力。這種美觀的木材在節能建筑應用中有很大的潛力,如玻璃天花板、屋頂、透明裝飾和室內面板。

圖3 美觀木材的制作、微觀結構和外觀。

文獻鏈接:

Scalable aesthetic transparent wood for energy efficient buildings

https://www.nature.com/articles/s41467-020-17513-w
2. ChemSusChem: 節能建筑用大尺寸透明木材
透明木材作為一種節能建筑材料,具有高透光率、優異的力學性能和良好的隔熱性能,極具吸引力。然而,目前的研究僅限于在實驗室制作小尺寸樣品。一種能夠容易且有效地生產任何尺寸和任何厚度的透明木材的方法,對于實際應用是理想的。南京林業大學Yaoli Zhang團隊提出一種新的制備方法,以木質纖維制成的透明木材作為基材,可使細胞壁與浸漬的聚合物結合更緊密,從而提高透光率。與以前報道的方法制備的木材相比,用這種新方法制備的透明木材不僅保留了相同的優點,而且制備效率更高,適合大規模生產。在模擬真實環境下,透明木材樣板房室內溫度的可保持性,揭示了纖維基透明木材因其導熱系數低而表現出的優異隔熱性能,在節約熱能方面顯示出顯著的效益。

圖4 透明纖維木材(a)和傳統透明木材(b)的合成方法和照片。 

文獻鏈接:

Large-Size Transparent Wood for Energy-Saving Building Applications

https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cssc.201801826
3. J. Mater. Chem. A.: 用于隔熱窗應用的含納米CsxWO3的透明木材
上海大學Yanfeng Gao團隊將納米粒子分散在預聚合的甲基丙烯酸甲酯中,然后填充到脫木質素木材的納米孔中,制備透明木材。該木質復合材料表現出優異的近紅外(NIR,范圍從780到2500 nm)屏蔽能力和高可見光透明度。CsxWO3/透明木材也表現出優異的機械性能,斷裂強度高達59.8 MPa,模量高達2.72 GPa。CsxWO3/透明木材有望成為智能窗應用的潛在材料。

圖5 CsxWO3/透明木材的合成路線和樣品圖像。

文獻鏈接:

Transparent wood containing CsxWO3 nanoparticles for heat-shielding window applications

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/TA/C7TA00261K#!divAbstract
三. 能源應用
1. ACS Sustainable Chem. Eng.:鈣鈦礦太陽能電池用光學透明木質基板
由于其低密度(ca. 1.2 g cm-3)、高透光率(1 mm厚時超過85%)、低熱導率(0.23 W m?K?1)、良好的承重性能和堅韌的失效行為(無碎裂),透明木材成為節能建筑材料的候選材料。高透光率也使透明木材成為光電器件的候選材料。在這項工作中,瑞典皇家理工學院Yuanyuan Li和Licheng Sun合作,首次成功地將低溫(< 150℃)處理的鈣鈦礦太陽能電池,直接組裝在透明的木質基底上,獲得高達16.8%的功率轉換效率。該技術可為太陽能電池與透光木結構建筑的集成鋪平道路,以達到節能的目的。

圖6 透明木材制備過程和在透明木材基底上組裝太陽能電池的示意圖。

文獻鏈接:

Optically Transparent Wood Substrate for Perovskite Solar Cells

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.8b06248
2. Nano Energy: 用于太陽能電池中高效寬帶光管理的透明和霧狀木質復合材料
高效的寬帶光管理以增強活性層內的光俘獲,對于許多能量轉換器件,如薄膜太陽能電池和光電化學電池,是至關重要的。在這項工作中,美國馬里蘭大學胡良兵團隊通過沿自然形成的低彎曲度通道,快速提取木質素,然后快速填充聚合物,展示了高度透明的介孔木材復合材料。透明木材在400 nm至1100 nm的寬波長范圍內,顯示出高光學透射率,同時顯示出高霧度。由于具有這種獨特的光學性能,具有納米纖維素的透明木材復合材料可用于一系列光電子學,特別是太陽能電池和廣角照明,其中光管理對于提高器件工作效率至關重要。實驗證明,新開發的透明木質復合材料可用作寬范圍的光控制層,并且當簡單地涂覆GaAs薄膜太陽能電池時,可顯著提高高達18%的整體能量轉換效率。這項對木質光管理材料的研究,為未來的發展提供了一個有吸引力的平臺,例如具有高效光管理的綠色一次性光電器件。

圖7 通過去除木質素和隨后的聚合物滲透制造具有高光學霧度的透明木材的示意圖。

文獻鏈接:

Transparent and haze wood composites for highly efficient broadband light management in solar cells

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285516301410
四. 光管理應用
1. Adv. Mater.: 發光透明木材
包含活性熒光材料的功能光轉換層是許多器件中的必要組件。瑞典皇家理工學院Ilya Sychugov團隊通過用富含量子點的甲基丙烯酸甲酯滲透木材模板,成功制造了結合光學和承載功能的發光透明木材。在這一轉變過程中,沒有檢測到光學退化的跡象,表明量子點與封裝用透明木材基質間良好的相容性。木質結構引入了強散射,導致嵌入量子點的漫射發光,這對于平面光源和發光建筑構件或家具是有利的。木材細胞壁的表面改性將有助于調節這種新材料的光散射特性,使其具有更廣泛的應用前景。

圖8 量子點透明木材制備示意圖。

文獻鏈接:

Luminescent T ransparent Wood

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adom.201600834
2. Compos.Sci.Technol.: 作為柔性有機發光二極管顯示器基底的光學透明木材-纖維素納米復合材料
光電子技術的快速發展使得柔性顯示器成為可能。在這些顯示技術中,有機發光二極管(OLED)因其具有吸引人的顯示應用特性而受到了廣泛關注。然而,市售的有機發光二極管是在玻璃襯底上制造的。日本京都大學Yoko Okahisa團隊用從木粉中提取的纖維素納米纖維增強了9種基體樹脂,并測量了常規透光率、拉伸模量和熱膨脹系數值。為了評估其作為顯示基板的潛在應用,在木材-纖維素納米復合材料上制備了有機發光二極管材料。因此,我們成功地在柔性、低熱膨脹系數和光學透明的木質纖維素納米復合材料上嵌入了有機發光二極管。在相同的纖維含量下,使用較低楊氏模量基質樹脂的納米復合材料,示出比使用較高楊氏模量基質樹脂更低的熱膨脹系數值。這項研究實現了非常低的熱膨脹系數的同時,具有高柔韌性和延展性的納米復合材料的發展。此外,由于木材-纖維素是最豐富的生物質資源之一,這些納米復合材料的生產可以在商業規模上進行。

圖9 在柔性、低熱膨脹系數和光學透明的木材-纖維素納米復合材料上的有機發光二極管的發光圖片。

文獻鏈接:

Optically transparent wood–cellulose nanocomposite as a base substrate or flexible organic light-emitting diode displays

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353809001663
3. Adv. Opt. Mater.:嵌入透明木材中的有機染料分子發射激光
瑞典皇家理工學院Elena Vasileva團隊報道了一種基于染料羅丹明6G分子嵌入的透明木材的激光發射研究。將激光發射性能,與聚甲基丙烯酸甲酯基質中含有染料的有機材料進行比較。從實驗結果可以得出結論,染料-透明木材中的光反饋是在纖維素纖維中實現的,纖維素纖維起著微小光學諧振腔的作用。因此,輸出發射是單個諧振器的整體貢獻。基于這個事實,以及諧振器/光纖的低Q因數和它們的長度變化,激光發射的譜線被加寬到幾個納米。

圖10 (a)化學處理前的輕木照片;(b)脫木質素的木材;(c)透明木材(沒有染料分子嵌入)。

文獻鏈接:

Lasing from Organic Dye Molecules Embedded in Transparent Wood

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adom.201700057
五. 代表性綜述
1. Adv. Opt. Mater.:光學透明木材:最新進展、機遇和挑戰
透明木材是一種新興的承重材料,由天然木材支架改造而成,具有額外的光管理功能。這種材料在建筑和相關結構應用中顯示出極具前途的性能,包括其可再生和豐富的來源、有趣的光學性能、優異的機械性能、低密度、低熱導率和多功能化的巨大潛力。瑞典皇家理工學院Yuanyuan Li等發布綜述論文,詳細總結了透明木材研究的最新進展,討論了與透明木材制備、光學性能測量以及透明木材改性和應用相關的問題和挑戰。

圖11 通過脫木素方法制備透明木材的示意圖。


文章轉載自微信公眾號:材料人

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