无电致冷技术的发展历程可追溯至古代,但现代意义上的无电致冷技术是随着材料科学和光谱工程的进步在近年逐渐兴起的——2014年,斯坦福大学范汕洄团队在《Nature》首次报道了可实现白天被动辐射制冷的微纳结构材料,为
涂料类辐射制冷材料的开发奠定了理论基础。此后多年随着关键技术取得突破,尤其是2023年Science杂志发表的文章显示,基于玻璃和陶瓷的新型辐射冷却材料展示出近乎完美的太阳光反射率,以及在长波红外辐射下超过96.5%和95%的高发射率,表明无电致冷材料技术从理论走向应用实践。2023年11月10日出版的Science杂志发表了两篇基于玻璃和陶瓷的新型辐射冷却材料的文章2025年,随着“好房子”政策的成型和国家标准的发布,“绿色低碳”成为重要标准维度。基于建筑“节能率”要求的不断提高,开发和推广全体系反射隔热产品,已成为实现建筑节能目标、改善围护结构热工性能、降低夏季空调能耗的重要路径。在此背景下,致力于可持续发展和绿能体系建设的阿克苏诺贝尔积极投身这一领域,开发和推广高性能反射隔热产品。今年9月初,阿克苏诺贝尔在2025涂博会上发布了创新产品“无电致冷涂料”,引起行业广泛关注——这不仅是一次新产品的亮相,更是一个再明显不过的信号,意味着绿色科技革命正在涂料领域悄然兴起。阿克苏诺贝尔装饰漆中国区工程渠道高级市场经理邵毅在涂博会论坛上受邀发表演讲,介绍新一代辐射致冷技术及产品战略先行:可持续发展与企业减碳历程深度融合自1792年创立以来,可持续发展已成为阿克苏诺贝尔的企业DNA。作为全球涂料行业的领导者,该公司的碳减排历程不仅体现了其自身转型,也代表着整个行业对可持续发展理念的深入实践。2021年,阿克苏诺贝尔设定了2030年可持续发展目标——将整个价值链的碳排放较2018年减少50%,该目标获得科学碳目标倡议(SBTi)认证,阿克苏诺贝尔由此成为涂料和油漆行业首家获此认证的企业。2025年8月,国际权威指数编制机构明晟(MSCI)授予阿克苏诺贝尔ESG(环境、社会及公司治理)最高AAA评级2025年4月,阿克苏诺贝尔发布《2024可持续发展报告》。报告显示,截至2024年底(以2018年为基准),公司已实现范围1和范围2的碳排放减少41%,范围3的碳排放已下降12%。公司在自身运营环节实现了74%的废弃物回收再利用,积极构建循环经济体系。为提升原材料碳足迹信息质量,阿克苏诺贝尔引入TfS《产品碳足迹指南》为化工行业价值链中碳排放的计算建立了统一的方法。此外,为进一步强化碳排放数据管理效能,阿克苏诺贝尔携手西门子SiGREEN平台,推动189家核心供应商接入平台,实现了对公司范围3上游39%碳排放的精准核算。无电致冷技术作为新兴的降温解决方案,与阿克苏诺贝尔的碳减排战略高度协同。该技术凭借物理机制实现零能耗降温,被视为实现可持续发展目标的重要工具,巩固了阿克苏诺贝尔在绿色涂料市场的领导地位,共同推动建筑与工业领域的低碳转型。技术颠覆:三重路径驱动的系统性创新阿克苏诺贝尔推出无电致冷涂料并非偶然,而是基于多路径协同战略性创新的必然。其颠覆性建立在三大支柱之上——企业全面的清洁能源转型、航空航天技术的跨领域应用,以及与全球顶尖高校的深度研发合作——三者共同构成了该技术从概念走向商业化应用的强大支撑。首先,清洁能源转型为绿色制造奠定基础。阿克苏诺贝尔深知,真正的绿色产品必须源自绿色制造过程。在中国,其近半生产基地正逐步实现100%使用可再生电力,通过“自发电+外购绿电”相结合的系统工程,大幅降低范围二排放,确保无电致冷涂料从生产之初就具备低碳基因。阿克苏诺贝尔装饰漆中国上海松江工厂的光伏屋顶系统,让生产经营用上可再生电力其次,航空航天技术的迁移带来性能的跃升。凭借数十年在高性能航空航天涂料领域的技术积累,阿克苏诺贝尔实现了向民用建筑领域的“降维打击”。其运用超耐候树脂体系,确保涂料的光学性能稳定;通过先进的
颜料分散与光学控制技术,实现对太阳光反射比超过92%和近红外反射比达到90%,提供144W/㎡的被动制冷功率;借鉴飞机蒙皮的多层复合设计,赋予涂料更强的功能梯度与环境适应性,在夏季高温曝晒对比实验中,曾创造了最高达25℃的对比温差……这些技术使无电致冷涂料不再仅是“涂料”,更成为一种高性能、长寿命的智能热管理材料,建立起较高的技术壁垒。第三,产学研合作推动技术工程化与产业化。阿克苏诺贝尔持续跟踪辐射制冷材料领域进展,早在2007年,阿克苏诺贝尔便作为JG/T235建筑反射隔热涂料标准的主要参编方,启动产品的本土化进程;在产品研发的过程中,联合同济大学机械工程学院建筑节能评估研究室,选取北京、上海和广州等城市进行建筑热反射涂料节能模拟试验,逐步推动前沿科技的真正落地。技术上的超越叠加商业模式从高端领域到民用市场的转化,为无电致冷涂料开辟高科技赋能传统行业的新路径。这宣告了一场由材料创新驱动的绿色建筑革命已经开启。应用展望:从建筑节能到城市级绿色解决方案无电致冷涂料技术的应用前景广阔,不仅限于建筑领域,更可拓展至基础设施、交通能源等多个行业,逐步绘制出一幅从“好房子”到“智慧城市”的绿色可持续发展画卷。在夏季高温条件下进行无电致冷涂料产品施工测试,室内顶面温度前后实测相差14℃在建筑领域,随着“好房子”国家标准的实施,无电致冷涂料正成为绿色建筑的新宠。应用于屋顶和外墙时,在夏季可显著降低建筑外表面温度,减少热量向室内传导,从而降低空调负荷。对老旧小区改造而言,尤其适合东西山墙、未作架空隔热层的屋面等。在工业厂房与物流仓储领域,大面积不带架空隔热层的屋顶,在夏日易形成高温环境。无电致冷涂料能有效帮助调节温度,从而改善工作环境,减少安全隐患,帮助提升生产效率。在信息技术和通信服务领域,云计算中心、超算中心、电信基站等建筑场所内,设备的运行会产生大量热量,夏季高温对这些应用场景更是火上浇油。无电致冷涂料可帮助延缓热量向室内传递,降低夏季制冷能耗,实现节能降温效果。在石化与能源行业,户外储罐和管道因暴晒可能导致介质温度升高,带来安全风险与额外冷却能耗,无电致冷涂料可维持设备表面低温,增强安全性并实现节能。面向未来,阿克苏诺贝尔装饰漆的研发视野已投向更智能、更集成的技术方向。下一代环保节能涂料正在探索涂层的动态调节能力,可根据环境温湿度与太阳辐射强度自适应调整光学特性,实现按需节能的最优效果。毕马威分析数据显示,全球无电被动式辐射制冷(无电致冷)市场规模即将迎来爆发式增长阿克苏诺贝尔的碳减排战略与无电致冷技术的发展脉络高度重合,体现出持续发展理念的深入实践。这项技术不仅是产品矩阵中的创新亮点,更是企业作为负责任行业公民,为构建更凉爽、更绿色、更可持续的未来所提交的一份扎实答卷。