CN205635372U - 智能调光玻璃 - Google Patents

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崔平生
曾小绵
黄江涛
曾裕斌
唐晶
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Abstract

本实用新型涉及一种智能调光玻璃,其包括基片,该智能调光玻璃还包括形成于该基片上的吸热层及热致变色层。本实用新型的智能调光玻璃具有易于制备且可降低成本的优点。

Description

智能调光玻璃
技术领域
本实用新型涉及一种玻璃,尤其是一种可对光线进行调节的智能调光玻璃。
背景技术
随着环保、节能日益受到重视,能源的合理利用、节能产品的研制和开发取得很大的进展。在这种背景下,80 年代前期有研究者提出将电致变色材料应用
于建筑物、汽车、飞机等节能采光系统中,形成了能动态调节太阳辐射能透过率的智能调光玻璃“智能窗”(Smart window)。近年来,智能调光玻璃的研究及应用一直是研究的热点。
现有的智能调光玻璃一般包括基片及形成于基片上的电加热层与变色层。在需要调节光透过率时,可以通过通电使得电加热层温度升高,对变色层的相变时间进行调节,进而达到智能调光的效果。
然而,在现有的智能调光玻璃中,电加热层的使用造成了制备工艺复杂,需要额外设置引线,成本高,使用不便,且不适合大面积使用。
实用新型内容
鉴于上述状况,有必要提供一种易于制备且可降低成本的智能调光玻璃,其可以避免采用电加热结构。
一种智能调光玻璃,其包括基片,该智能调光玻璃还包括形成于该基片上的吸热层及热致变色层。
该智能调光玻璃还包括第一阻挡层、第二阻挡层及第三阻挡层,该第一阻挡层位于该基片与该吸热层之间,该第二阻挡层位于该吸热层与该热致变色层之间,该第三阻挡层位于该热致变色层上。
该第一阻挡层、第二阻挡层或第三阻挡层的厚度为 5nm~100nm。
该吸热层的厚度为 1nm~10um。
该吸热层位于该基片与该热致变色层之间。
该热致变色层位于该基片与该吸热层之间。
该吸热层位于该热致变色层的两侧。
该热致变色层的厚度为 10nm~200nm。
该智能调光玻璃还包括增透层,该增透层位于该基片上。
该智能调光玻璃还包括增透层,该增透层位于该热致变色层上。
上述智能调光玻璃包含吸热层,其可用于直接将吸收太阳光并转换成热能,从而可让热致变色层达到相应的相变温度;从而无需使用电加热层,简化了生产
工艺,降低了成本。
附图说明
图1是本实用新型第一实施例的智能调光玻璃的示意图。
图2是本实用新型第二实施例的智能调光玻璃的示意图。
具体实施方式
下面将结合附图及实施例对本实用新型的智能调光玻璃作进一步的详细说明。
请参见图 1,本实用新型第一实施例的智能调光玻璃 10,其包括基片 11、吸热层 13 及热致变色层 15。吸热层 13 及热致变色层 15 形成于基片 11。
其中,基片 11 可由玻璃或高分子材料构成;其也可以具有吸热功能。
吸热层 13 用于吸收光辐射能并转化为热量;其材料可采用吸热层可以是 Ni材料,Cr 材料,TiN材料或其合金材料,该吸热层还可以高分子复合材料;其厚度可为 1nm-10um。吸热层 13 可以位于基片 11 与热致变色层 15 之间,或者吸热层 13 可以位于基片 11 的两侧,或者吸热层 13 可以位于热致变色层 15 的两侧,再或者热致变色层 15 位于基片 11 与吸热层 13 之间。在本实施例中,吸热层 13 是位于基片 11 与热致变色层 15 之间。
热致变色层 15 是热致变色功能层;其材料可采用二氧化钒(VO 2 )或掺杂 VO 2的材料等,例如二氧化钒纳米晶薄膜可以是纯二氧化钒,W 掺杂二氧化钒,Mo掺杂二氧化钒,Ta 掺杂二氧化钒,Nb掺杂二氧化钒,Ru掺杂二氧化钒,Ir掺杂二氧化钒,Os 掺杂二氧化钒,Al 掺杂二氧化钒,Ga掺杂二氧化钒,Fe 掺杂二氧化钒,Cr 掺杂二氧化钒,Ge掺杂二氧化钒,F 掺杂二氧化钒,其可以通过磁控溅射法制备,可以通过化学气相沉积法制备;其厚度可为 10nm-200nm。
具体在本实施例中,智能调光玻璃 10 还包括第一阻挡层 12、第二阻挡层 14及第三阻挡层 16。第一阻挡层 12 位于基片 11 与吸热层 13 之间。第二阻挡层 14位于吸热层 13 与热致变色层 15 之间。第三阻挡层 16 位于热致变色层 15 上。第一阻挡层 12、第二阻挡层 14 及第三阻挡层 16 可用于起阻挡、保护作用。第一阻挡层 12、第二阻挡层 14 及第三阻挡层 16 可为硅及其合金氧化物或者氮化物,钽及其合金氧化物或者氮化物。
上述智能调光玻璃 10 使用过程中,当太阳光辐射增加时,吸热层 13 因吸收太阳光光热量增加,基片 11 表面温度增加;当基片 11 表面温度高于环境温度时,热致变色层 15 温度增加,热致变色层 15 中 VO 2 发生相变使红外透过率、反射率增加,从而降低室温温度,达到节能效果;当太阳光辐射降低时,吸收热量有限,热致变色层 15 中 VO 2 无法发生相变,红外透过增加,室内温度增加,达到节能效果。
上述智能调光玻璃 10 包含吸热层 13,其可用于直接将吸收太阳光并转换成热能,从而可让热致变色层 15 达到相应的相变温度;从而无需使用电加热层,简化了生产工艺,降低了成本。
请参见图 2,本实用新型第二实施例的智能调光玻璃 30,智能调光玻璃 30与智能调光玻璃 10 相似。智能调光玻璃 30 包括基片 31、吸热层 33、热致变色层 35 及增透层 37。吸热层 33、热致变色层 35 及增透层 37 依次形成于基片 31。增透层 37 可用于增加光线的透过率。在其他实施例中,增透层 37 也可以位于基片 31 上。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

Claims (10)

1.一种智能调光玻璃,其包括基片,其特征在于:该智能调光玻璃还包括形成
于该基片上的吸热层及热致变色层。
2.根据权利要求 1 所述的智能调光玻璃,其特征是:该智能调光玻璃还包括第一阻挡层、第二阻挡层及第三阻挡层,该第一阻挡层位于该基片与该吸热层之间,该第二阻挡层位于该吸热层与该热致变色层之间,该第三阻挡层位于该热致变色层上。
3.根据权利要求 2 所述的智能调光玻璃,其特征是:该第一阻挡层、第二阻挡层或第三阻挡层的厚度为 5nm~100nm。
4.根据权利要求 1 所述的智能调光玻璃,其特征是:该吸热层的厚度为1nm~10um。
5.根据权利要求 1 所述的智能调光玻璃,其特征是:该吸热层位于该基片与该热致变色层之间。
6.根据权利要求 1 所述的智能调光玻璃,其特征是:该热致变色层位于该基片与该吸热层之间。
7.根据权利要求 1 所述的智能调光玻璃,其特征是:该吸热层位于该热致变色层的两侧。
8.根据权利要求 1 所述的智能调光玻璃,其特征是:该热致变色层的厚度为10nm~200nm。
9.根据权利要求 1 所述的智能调光玻璃,其特征是:该智能调光玻璃还包括增透层,该增透层位于该基片上。
10.根据权利要求 1 所述的智能调光玻璃,其特征是:该智能调光玻璃还包括增透层,该增透层位于该热致变色层上。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109973932A (zh) * 2017-12-15 2019-07-05 株式会社小糸制作所 树脂成型件及车辆用部件

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