Tehnologija radijacijskog hlađenja postala je efikasno i pasivno rješenje za regulaciju topline reflektirajući sunčevo zračenje i emitirajući infracrveno zračenje. Ova dvostruka funkcija eliminira potrebu za vanjskim unosom energije za hlađenje, što je čini obećavajućim pristupom za ublažavanje globalnih energetskih i ekoloških izazova. Radijacijsko hlađenje je u skladu sa principima zelenog i niskog{2}}ugljičnog razvoja, pružajući održive alternative za kontrolu temperature za različite primjene, uključujući zgrade, tekstil i lične sisteme upravljanja toplinom.
Međutim, stvarnu primjenu materijala za hlađenje radijacijom (RCM) često ometaju okolišni faktori kao što su akumulacija topline, konvektivni prijenos topline i značajne dnevne temperaturne varijacije. Ovi izazovi mogu smanjiti efikasnost hlađenja RCM-a, što dovodi do potencijalnih problema kao što su prekomjerno hlađenje ili pregrijavanje u specifičnim klimatskim uvjetima. Integracija materijala za promenu faze (PCM) sa RCM je predložena kao efikasna strategija za rešavanje ovih ograničenja.
PCM ima visoku latentnu toplotu i stabilnu temperaturu faznog prelaza, što mu omogućava da apsorbuje i oslobađa toplotu tokom procesa faznog prelaza. Ova inherentna sposobnost može stabilizovati temperaturne fluktuacije, čime se poboljšava ukupna efikasnost sistema radijacionog hlađenja. Na primjer, PCM može apsorbirati višak topline tokom visokih temperatura i osloboditi je kada temperatura padne, čime se smanjuje utjecaj priliva topline iz okoline i ublažavanje toplinske nelagode. Pored toga, PCM sa temperaturom promene faze koja je pogodna za nivo toplotne udobnosti ljudi pokazuje veliki potencijal u poboljšanju primenljivosti sistema radijacionog hlađenja u nosivim i ličnim tehnologijama upravljanja toplotom.
Sprovedeno je opsežno istraživanje o integraciji PCM-a sa sistemima radijacionog hlađenja u nizu primjena, kao što su solarni aparati, fotonaponski termalni sistemi, jedinice za klimatizaciju i energetski{0}}efikasni krovovi. Ove studije naglašavaju značajne prednosti kombinovanja performansi termičkog skladištenja PCM-a sa performansama optičke i toplotne emisije RCM-a.
Međutim, još uvijek postoje neki izazovi, uključujući ograničenu latentnu toplinu, suboptimalnu temperaturu faznog prijelaza za udobnost ljudi i poteškoće u preradi PCM integriranih materijala zbog povećanog viskoziteta i smanjene obradivosti.


