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1.3電致調光玻璃的研究現狀
在眾多電致變色材料中,陰較變色材料非晶氧化鎢的研究趨于實(shí)用,反電較一般采用與電致變色層互補的另一種電致變色材料,即如果變色層為陰較電致變色材料,則反電較用陽(yáng)較電致變色材料。在外加電壓作用下,陰較、陽(yáng)較將會(huì )同時(shí)著(zhù)色和退色,從而使著(zhù)色態(tài)顏色更深而退色態(tài)透光率更高。這種互補變色的典型組合是WO一NiO,WO在還原態(tài)下著(zhù)色,NiO在氧化態(tài)下著(zhù)色,因而可使變色加深。同樣,當WO處于氧化態(tài)時(shí),NiO為還原態(tài),從而可產(chǎn)生出高透過(guò)率的玻璃。離子導體層通常采用固態(tài)膜,因為雖然液體電解質(zhì)有響應速度快、制作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),但也有難以封裝、液體泄漏等弊端,無(wú)實(shí)用價(jià)值。Li離子是直徑小的金屬離子,傳輸性能較穩定,因此,¨離子固體導體受到人們的較大關(guān)注。LiF、LiA1F4、Li N、LiA1C1等¨離子導體薄膜均具有較好的性能。
電致調光玻璃中使用多的透明導電膜為含銦氧化錫(ITO)和含氟或銨的氧化錫(FrO或ATO)。對于大規格的電致調光玻璃來(lái)說(shuō).透明導電膜必須具有較低的薄膜電阻,以從玻璃邊緣到中心減少電壓降。就玻璃窗的實(shí)際規格來(lái)說(shuō),薄膜電阻應小于20 m:
2、熱致調光玻璃
2.1熱致調光玻璃的工作原理
熱致調光玻璃通常是由普通玻璃上鍍一層可逆熱致變色材料而構成。經(jīng)過(guò)幾十年的研究和發(fā)展.人們已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了無(wú)機、農業(yè)生產(chǎn)體系、聚合物及生物大分子等各種可逆熱致變色材料。但是,對于調光玻璃來(lái)說(shuō),變色溫度要處于低溫區才具有實(shí)用價(jià)值。在眾多可逆熱致變色材料中,以釩的氧化物為基礎的薄膜涂層是人們研究的熱點(diǎn)。其中,VO是人們感興趣的氧化物,因為它的相變溫度(q'C)是68℃,在實(shí)際應用中具有重要意義。當溫度低于68℃時(shí),VO呈單斜晶系結構;溫度高于68℃時(shí),呈四方晶系結構。由于晶系結構的變化,VO的光學(xué)性質(zhì)發(fā)生了很大的變化,而且這種變化是可逆的。圖3是VO薄膜相變前后透過(guò)率和反射率在太陽(yáng)光譜范圍內的變化情況。
VO薄膜實(shí)用化的前提條件是將其相變溫度由68℃降至接近室溫。實(shí)驗證實(shí),相變溫度隨薄膜的制取方法和工藝而變化,另外還可以使用摻雜技術(shù)、氟化技術(shù)或降低表面應力的方法來(lái)降低薄膜的相變溫度。通常所用的摻雜元素有鈮、鉬、鎢等。F.C.Case通過(guò)摻雜0.9%的鎢鍍制了相變溫度為38℃的VO薄膜。
2.2熱致調光玻璃研究新進(jìn)展
多年來(lái),人們一直致力于低溫熱致調光玻璃的研發(fā),并取得了可喜的成果。美、德、英等國先后研制了一種新型低溫(20℃~50℃)熱致調光材料。這種新型熱致調光材料包含至少兩種折射系數不同的物質(zhì)。在溫度較低時(shí),這些物質(zhì)靠分子間的作用力在分子水平上混合,達成均一相,此時(shí)材料透明:隨著(zhù)溫度升高,分子熱運動(dòng)加劇,當溫度升高到某一特定值時(shí),發(fā)生相分離,形成無(wú)數個(gè)細微顆粒.對入射光造成強烈散射,因為大部分光線(xiàn)被漫反射,故此時(shí)材料變成不透明的白色。
這種新型熱致調光材料可分為兩種,一種是云膠(水凝膠),另一種是聚合物的混合物。將云膠封于玻璃夾層中可制成熱致調光玻璃,并且制成的調光玻璃因光學(xué)性能好、響應速度快而備受人們關(guān)注。云膠是由水和一種聚合物在低溫時(shí)形成的均相交聯(lián)凝膠,當溫度升高到某一特定值時(shí),云膠發(fā)生相分離.聚合物組分形成無(wú)數個(gè)尺寸和入射光波長(cháng)相當的顆粒,散射入射光,見(jiàn)圖3。
日本富士XEROX公司則解析并且模仿烏賊和章魚(yú)等頭足綱動(dòng)物色素變色機理研制了一種顏料。把高濃度的顏料包裹在一種高分子凝膠體微粒中,常溫狀態(tài)下,光線(xiàn)通過(guò);溫度升高時(shí),包裹著(zhù)顏料的高分子凝膠體體積膨脹大約30倍,遂遮住陽(yáng)光。
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