CN205025327U - 一种温度响应型智能窗 - Google Patents

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高彦峰
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Nanjing Xiehe New Material Technology Co Ltd
Ying Stone (shanghai) Industrial Co Ltd
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Nanjing Xiehe New Material Technology Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种温度响应型智能窗,其特征在于,包括窗体和依序设置在窗体内的变色层,基层,所述的变色层用于改变太阳光的透/反射性,所述的变色层为高分子微凝胶层;所述的基层用于提供透明性能。本实用新型的温度响应型智能窗温度响应速度快,节能效率高。

Description

一种温度响应型智能窗
技术领域
本实用新型涉及节能技术领域,尤其涉及一种温度响应型智能窗。
背景技术
节能窗技术是建筑和车用玻璃节能的重要方式,节能窗技术通常依赖玻璃表面膜层,该膜层可吸收,反射或者部分吸收部分反射太阳光,从而调节太阳光的透射性能,达到节能的目的。比较理想的节能窗包括电致,热致和气致等技术的智能窗。其中,热致即温度响应型智能窗因为无需外场刺激、结构简单、智能化程度高而备受关注。
温度响应型智能窗以二氧化钒的研究最多,但是二氧化钒在68℃时才发生单斜相到金红石相的可逆相转变,对太阳能的调解率比较低,无法满足现阶段对节能窗能效的要求。
发明内容
为了解决现有技术中的问题,本实用新型的目的是提供一种相变响应速度快,光学调控性能好的温度响应型智能窗。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案:一种温度响应型智能窗,其特征在于,包括窗体和依序设置在窗体内的变色层,基层,所述的变色层用于改变太阳光的透/反射性,所述的变色层为高分子微凝胶层;所述的基层用于提供透明性能。
其中,所述的高分子微凝胶层为聚N-异丙基丙烯酰胺微凝胶材料。
与现有技术相比,本实用新型实现的有益效果:本实用新型的温度响应型智能窗以高分子微凝胶为节能变色材料,低温时高分子微凝胶呈现透明状态,高温时则转变为非透明状态,以此改变紫外光的透过性能,防止过多的紫外光进入室内,导致室内温度升高;本实用新型的温度响应型智能窗温度响应速度快,节能效率高;本实用新型的温度响应型智能窗的能量智能调节率超过80%。
附图说明
以下结合附图和具体实施方式来进一步详细说明本实用新型:
图1为本实用新型的温度响应型智能窗的结构原理示意图。
具体实施方式
如图1所示,一种温度响应型智能窗,包括窗体和依序设置在窗体内的变色层1、基层2,变色层1用于改变太阳光的透/反射性,基层2用于提供透明性能;变色层1为聚N-异丙基丙烯酰胺微凝胶层,其最低临界溶解温度为20℃-30℃,当温度低于最低临界溶解温度时,变色层1呈现透明状态,太阳光的透过率高,室内的采光性能好,同时太阳光中紫外线的透过使得室内温度升高,减少空调等致热设备的使用,具有节能效果;当温度高于最低临界溶解温度时,变色层1由透明状态转变为非透明状态,太阳光尤其是紫外光的透过率降低,较少的紫外光进入室内,减少制冷设备的使用,环保节能。
聚N-异丙基丙烯酰胺微凝胶的热敏性归因于其两亲性的分子结构,既含有亲水部分,又含有疏水部分。当温度低于最低临界溶解温度时,亲水基团和水分子之间的氢键作用将超过聚合物-聚合物之间的相互作用,并占据主导地位,使得聚N-异丙基丙烯酰胺微凝胶溶胀于水,呈现透明状态;随着温度升高,疏水基团附近有序排列的水分子的熵将逐渐增加,体系中的氢键作用被削弱,一旦体系中水分子的熵增加超过氢键的焓变值,聚N-异丙基丙烯酰胺微凝胶就会经历一个快速、界限清晰的相转变过程,从透明状态转变为非透明状态。
本实用新型的温度响应型智能窗温度响应速度快,节能效率高。
上述的具体实施方式只是示例性的,是为了更好地使本领域技术人员能够理解本专利,不能理解为是对本专利包括范围的限制;只要是根据本专利所揭示精神的所作的任何等同变更或修饰,均落入本专利包括的范围。

Claims (2)

1.一种温度响应型智能窗,其特征在于,包括窗体和依序设置在窗体内的变色层(1),基层(2),所述的变色层(1)用于改变太阳光的透/反射性,所述的变色层(1)为高分子微凝胶层;所述的基层(2)用于提供透明性能。
2.如权利要求1所述的温度响应型智能窗,其特征在于,所述的高分子微凝胶层为聚N-异丙基丙烯酰胺微凝胶材料。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105835486A (zh) * 2016-03-25 2016-08-10 重庆禾维科技有限公司 透明柔性热致变色膜

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