EA027842B1 - Спектрально-селективная панель - Google Patents

Спектрально-селективная панель Download PDF

Info

Publication number
EA027842B1
EA027842B1 EA201391810A EA201391810A EA027842B1 EA 027842 B1 EA027842 B1 EA 027842B1 EA 201391810 A EA201391810 A EA 201391810A EA 201391810 A EA201391810 A EA 201391810A EA 027842 B1 EA027842 B1 EA 027842B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
light
spectrally selective
panel
layer
selective panel
Prior art date
Application number
EA201391810A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201391810A1 (ru
EA027842B8 (ru
Inventor
Виктор Розенберг
Михаил Васильев
Камаль Аламех
Original Assignee
Тропиглас Текнолоджис Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from AU2011902631A external-priority patent/AU2011902631A0/en
Application filed by Тропиглас Текнолоджис Лтд. filed Critical Тропиглас Текнолоджис Лтд.
Publication of EA201391810A1 publication Critical patent/EA201391810A1/ru
Publication of EA027842B1 publication Critical patent/EA027842B1/ru
Publication of EA027842B8 publication Critical patent/EA027842B8/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/28Interference filters
    • G02B5/281Interference filters designed for the infrared light
    • G02B5/282Interference filters designed for the infrared light reflecting for infrared and transparent for visible light, e.g. heat reflectors, laser protection
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10009Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets
    • B32B17/10036Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets comprising two outer glass sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • B32B17/10651Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer comprising colorants, e.g. dyes or pigments
    • B32B17/10669Luminescent agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • B32B17/10761Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer containing vinyl acetal
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/18Diffraction gratings
    • G02B5/1814Diffraction gratings structurally combined with one or more further optical elements, e.g. lenses, mirrors, prisms or other diffraction gratings
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/208Filters for use with infrared or ultraviolet radiation, e.g. for separating visible light from infrared and/or ultraviolet radiation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/054Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
    • H01L31/0547Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means comprising light concentrating means of the reflecting type, e.g. parabolic mirrors, concentrators using total internal reflection
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/054Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
    • H01L31/0549Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means comprising spectrum splitting means, e.g. dichroic mirrors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/054Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
    • H01L31/055Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means where light is absorbed and re-emitted at a different wavelength by the optical element directly associated or integrated with the PV cell, e.g. by using luminescent material, fluorescent concentrators or up-conversion arrangements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/20Supporting structures directly fixed to an immovable object
    • H02S20/22Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings
    • H02S20/26Building materials integrated with PV modules, e.g. façade elements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/20Optical components
    • H02S40/22Light-reflecting or light-concentrating means
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • E06B2009/2417Light path control; means to control reflection
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
    • E06B2009/2476Solar cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/52PV systems with concentrators

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Optical Filters (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)
  • Securing Of Glass Panes Or The Like (AREA)
  • Special Wing (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Surface Treatment Of Optical Elements (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)

Abstract

В изобретении представлена спектрально-селективная панель, которая содержит первый материал, который, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн и приспособлен для направления подходящего света. Кроме того, панель содержит дифракционный элемент, располагающийся в, на или поблизости с первым материалом. Дифракционный элемент приспособлен для отклонения преимущественно света с длиной волны в диапазоне длин волн ИК-излучения. Первый материал приспособлен и дифракционный элемент ориентирован для того, чтобы по меньшей мере часть энергии, связанной с ИК-светом, падающим с поперечного направления спектрально-селективной панели, направлялась вдоль панели к боковой части панели.

Description

Настоящее изобретение относится к спектрально-селективной панели, и в частности, хотя не исключительно, относится к панели, которая является прозрачной для видимого света и отклоняет инфракрасный свет.
Уровень техники изобретения
Перегрев внутренних пространств, таких как пространства, которые получают солнечный свет через большие окна, является проблемой, которую можно преодолеть с помощью кондиционеров воздуха. Для охлаждения внутренних пространств во всем мире используется большое количество энергии. Большая часть электрической энергии генерируется с использованием невосполнимых источников, что представляет собой возрастающую проблему для окружающей среды.
Патент США № И8 6285495 (владельцем которого является настоящий заявитель) раскрывает материал, который может применяться в качестве оконной панели и который в значительной степени пропускает видимый свет, но отражает часть падающего света на боковые части панели, где он поглощается фотоэлектрическими элементами, для генерирования электричества. Этот материал имеет двойное преимущество: поскольку пропускание ИК-излучения сокращается, можно уменьшить нагрев внутренних пространств, и в то же время можно генерировать электроэнергию.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение предоставляет в первой особенности спектрально-селективную панель, содержащую первый материал, который, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн и приспособлен для направления подходящего света, люминесцентный материал, который приспособлен так, что часть ИК-света поглощается люминесцентным материалом, приводя к испусканию света фотолюминесценцией, флуоресценцией или фосфоресценцией;
дифракционный элемент, располагающийся в, на или поблизости с первым материалом, дифракционный элемент, приспособленный для отражения преимущественно света с длиной волны в диапазоне длин волн ИК-излучения;
причем первый материал приспособлен и дифракционный элемент ориентирован так, что по меньшей мере часть энергии, связанной с ИК-светом, падающим с поперечного направления спектральноселективной панели, направляется вдоль панели к боковой части панели.
Спектрально-селективная панель в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения может рассматриваться как широкополосный ИК-тепловой экран для солнечного света и может применяться для различных целей. Например, спектрально-селективная панель может предоставляться в форме или может содержать оконную панель здания, автомобиля, корабля или любого другого объекта, который содержит окна или ставни. Кроме того, спектрально-селективная панель может образовывать покрытие объекта.
В конкретном варианте осуществления дифракционный элемент является решеткой, такой как фазовая дифракицонная решетка, и может быть решеткой либо в режиме отражения, либо в режиме пропускания. Дифракционный элемент может быть двумерной или трехмерной решеткой.
Дифракционный элемент может иметь период дифракционной решетки в диапазоне длин волн ИКизлучения. Например, период дифракционной решетки может быть в диапазоне от 1 до 10 мкм, от 2 до 6 мкм или примерно 4 мкм.
Также дифракционный элемент, как правило, приспособлен для обеспечения максимизированного пропускания нулевого порядка видимого света. Следовательно, дифракционный элемент содействует поддержке высокого пропускания в видимом диапазоне одновременно с отклонением падающего солнечного ИК-света, что способствует захвату ИК-света в панели посредством полного внутреннего отклонения.
В одном конкретном примере дифракционный элемент частично или полностью состоит из первого материала.
Дифракционный элемент может крепиться или образовываться на любой грани спектральноселективной панели или любой из ее составляющих частей. Например, дифракционный элемент может быть решеткой, которая вытравливается в грани спектрально-селективной панели. В другом случае решетка может быть образована из материала, который накладывается на грань части спектральноселективной панели. Далее решетка может быть вытеснена в грани части спектрально-селективной панели или в материале, который наложен на часть спектрально-селективной панели, таком как полимерный материал.
Дифракционный элемент также может содержать слоистую структуру, которая является отражающей для света с длиной волны в диапазоне длин волн ИК-излучения и может пропускать свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн. Дифракционный элемент может быть одно-, двух-или трехмерной решеткой, имеющей структуру решетки, которая вытравлена или вытеснена в слоистой структуре.
В одном конкретном варианте осуществления дифракционный элемент размещается между частями спектрально-селективной панели.
В одном примере дифракционный элемент содержит множество углублений. Множество углубле- 1 027842 ний может быть, по меньшей мере, частично заполнено материалом, например эпоксидной смолой, рассеивающим материалом или люминесцентным материалом.
В альтернативном варианте осуществления дифракционный элемент также является решеткой, но содержит структуру, которая имеет периодические изменения показателя преломления без углублений. Спектрально-селективная панель также может содержать рассеивающий материал, который располагается в первом материале или на нем. Рассеивающий материал, как правило, представлен нано- или микропорошками материала с высоким показателем преломления, который также может обладать фотолюминесцентными свойствами или из-за своего собственного состава, или из-за каких-либо добавленных добавок-активаторов, и такой порошок (порошки), как правило, включается в окружающий связующий материал, например в отверждаемую УФ-жидкую эпоксидную смолу, и этот рассеивающий материал также может быть приспособлен для рассеивания света в предпочтительном направлении. И весовой % концентрации рассеивающего порошка в окружающем эпоксидном материале, и конкретный размер частицы порошка (и, возможно, формы частицы или типы содержимого кристаллографической фазы) оптимизируются для достижения максимальной прозрачности для видимого диапазона вместе с как можно лучшей способностью к отклонению/захвату ИК-света.
В структуре панели может использоваться множество этих рассеивающих слоев.
Дифракционный элемент также может быть одним из двух или более дифракционных элементов.
Рассеивающий материал может содержать частицы микро- или наноразмера и может предоставляться в виде пленки.
В зависимости от угла падения люминесцентный материал дополнительно способствует направлению ИК-света к боковой части спектрально-селективной панели.
Часть рассеивающего материала также может быть распределена в первой части панели. Рассеивание света может производиться в значительной мере без потерь в ИК и/или видимом диапазоне длин волн, если, например, рассеивающий материал содержит материалы, имеющие широкие запрещенные зоны, как например частицы редкоземельных оксидов (например, УЬ2О3 или Νά2Ο3).
В одном варианте осуществления спектрально-селективная панель образует ИК-специфический концентратор с пропусканием видимого света. Далее часть ИК-света направляется на боковые части панели, где он может применяться, например, для генерации электроэнергии с помощью фотоэлектрических элементов.
Спектрально-селективная панель может содержать составляющие части панели, и дифракционный элемент и/или рассеивающий материал могут размещаться между смежными составляющими частями панели, которые располагаются торец к торцу. Например, дифракционный элемент может быть включен в слой, который размещается между составляющими частями панели, и слой может содержать дифракционный элемент на одной боковой части. В другом случае спектрально-селективная панель может содержать два дифракционных элемента, которые включены в слой, который размещен между составляющими частями панели, и слой может содержать дифракционные элементы на соответствующих боковых частях. В любом случае слой также может функционировать как клейкое вещество, которое соединяет составляющие части панели со слоем.
Спектрально-селективная панель также может содержать промежуток, такой как заполненный воздухом или газом промежуток между составляющими частями панели, которые могут разделяться с помощью соответствующих разделителей. В одном конкретном варианте осуществления дифракционный элемент и/или рассеивающий материал располагается в или на промежутке. Поверхности составляющих частей панели, определяющие промежуток, могут быть покрыты рассеивающим материалом и/или люминесцентным материалом.
В одном примере дифракционный элемент содержит множество углублений и размещается так, что множество углублений располагается в промежутке.
Спектрально-селективная панель, как правило, также содержит отражающий компонент, такой как отражающая пленка, который приспособлен для отражения падающего света в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн, одновременно в значительной мере пропуская, по меньшей мере, большую часть света с длиной волны в видимом диапазоне длин волн. Спектрально-селективная панель также может быть отражающей для УФ-света.
Спектрально-селективная панель, как правило, устроена так, что отражающий компонент, который обычно является отражающим слоем или многослойной пленкой, располагается в нижней части спектрально-селективной панели (на или возле обращенной внутрь поверхности окна, если используется в изделиях типа окна), и спектрально-отражающий компонент отражает часть ИК-света, который пропускается через первую часть панели.
Кроме того, спектрально-селективная панель может содержать верхний слой, на который свет падает перед прохождением через первую часть панели спектрально-селективной панели. Верхний слой, как правило, представляет собой многослойную структуру, которая в значительной степени пропускает или даже является противоотражающей для видимого света и приспособлена для отражения части ИК-света, как например ИК- света, который испускается люминесцентным материалом.
В одном варианте осуществления люминесцентный материал содержит визуально прозрачные лю- 2 027842 минофоры, которые приспособлены для поглощения ИК-света. Люминесцентный материал также может быть приспособлен так, что (небольшая) часть падающего УФ-света (или небольшая доля падающего видимого излучения) поглощается люминесцентным материалом, приводя к испусканию люминесцентного света в случайных направлениях.
Также люминесцентный материал может быть приспособлен для испускания люминесцентного света увеличением и/или уменьшением частоты принятого света.
Люминесцентный материал может содержать молекулы органического или неорганического красителя, молекулы лазерного красителя и/или люминесцентные материалы на основе оксидов металлов, таких как подходящие материалы редкоземельных оксидов, и может располагаться в первой части панели и на нижней или верхней стороне первой части панели. В другом случае люминесцентный материал может быть сконцентрирован возле центральной области первой части панели. Люминесцентный материал также может образовывать слой в или на первой части панели. В другом случае или дополнительно люминесцентный материал может быть распределен в первой или второй частях панели. В одном конкретном примере первая часть панели содержит составляющие части панели, которые размещены торец к торцу, и люминесцентный материал располагается между смежными составляющими частями панели.
В одном конкретном варианте осуществления спектрально-селективная панель содержит по меньшей мере один фотоэлектрический элемент, который расположен на или возле боковой части спектрально-селективной панели для получения части ИК и другого света, который направляется к этой боковой части спектрально-селективной панелью. Например, по меньшей мере один фотоэлектрический элемент может быть основан на Ое, или СаАк или СЮ8 (Медь Индий Галлий Диселенид), или С18 (Медь Индий Диселенид) фотоэлектрическом элементе, который имеет относительно небольшую запрещенную зону, подходящую для поглощения света в ИК-диапазоне длин волн. Кроме того, по меньшей мере один фотоэлектрический элемент может содержать стек фотоэлектрических элементов, имеющих множество запрещенных зон.
Настоящее изобретение предоставляет во второй особенности спектрально-селективную панель, содержащую первый материал, который, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн и приспособлен для направления подходящего света;
рассеивающий материал, располагающийся в или на первом материале, рассеивающий материал приспособлен рассеивать преимущественно свет с длиной волны в ИК-диапазоне длин волн;
причем спектрально-селективная панель устроена так, что по меньшей мере часть энергии, связанной с ИК-светом, падающим с поперечного направления спектрально-селективной панели, направляется вдоль панели к боковой части панели.
Изобретение будет более понятно из следующего описания конкретных вариантов осуществления изобретения. Описание предоставляется со ссылкой на сопутствующие чертежи.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 является представлением спектрально-селективной панели в соответствии с одним конкретным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 2 является представлением спектрально-селективной панели в соответствии с другим конкретным вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 3 представлено дополнительное схематическое представление спектрально-селективной панели в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 4 представлена спектрально-селективная панель в соответствии с альтернативным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг. 5 является представлением схематического представления еще одного варианта осуществления настоящего изобретения; и на фиг. 6 и 7 представлены результаты измерений, взятых с использованием компонентов в соответствии с конкретными вариантами осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание конкретных вариантов осуществления
Ссылаясь сначала на фиг. 1, теперь описывается спектрально-селективная панель 100. Спектральноселективная панель 100 может, например, предоставляться в виде оконной панели здания, автомобиля, корабля или другого подходящего объекта. Спектрально-селективная панель уменьшает пропускание света с длиной волны в диапазоне длин волн ИК-излучения, одновременно в значительной степени пропуская видимый свет. Спектрально-селективная панель 100 предусмотрена для отклонения ИК-света и использования отклоненного ИК-света для генерации электроэнергии.
Спектрально-селективная панель 100 в этом варианте осуществления содержит стеклянные панели 102 и 104. Дифракционный элемент 106 предоставляется на грани стеклянной панели 102. Стеклянные панели 102 и 104 разделены промежутком, заполненным материалом 108, который функционирует как клейкое вещество, а также прозрачная матрица, в которую включаются рассеивающие и/или люминесцентные материалы, таким образом делая его композитным функциональным материалом. Материал 108 более подробно будет описан ниже.
Внешние поверхности панелей 102 и 104 покрыты многослойными покрытиями 112 и 110 соответ- 3 027842 ственно. Солнечные элементы 114 располагаются на боковых частях спектрально-селективной панели 100. Необходимо понимать, что спектрально-селективная панель 100 может содержать любое количество солнечных элементов, как, например, только один солнечный элемент, расположенный только на одной боковой части, 2, 3 или 4 или более 4 солнечных элементов.
Может использоваться множество возможных способов электрического соединения этих солнечных элементов вместе, т.е. последовательные соединения, всеобщие параллельные и более сложные последовательно подключенные параллельные узлы солнечных элементов.
Дифракционный элемент 106 приспособлен для спектрального отклонения падающего и отраженного ИК-света и для пропускания видимого света. Отклонение падающего ИК-света схематически представлено стрелками 120. В этом конкретном примере дифракционный элемент 106 представляет собой концентрирующую дифракционную решетку в режиме пропускания и спроектирован так, что большая часть падающего солнечного ИК-света отклоняется в один предпочтительный порядок дифракции, причем конструкционные признаки решетки оптимизированы для угла падения света, который определяется ожидаемым углом падения обычного полуденного солнечного излучения на оконные поверхности. Специалист в данной области техники поймет, что дифракционный элемент 106 также может работать и в режиме отражения.
В этом конкретном варианте осуществления дифракционный элемент 106 образован на грани стеклянной панели 102, например, травлением. Следовательно, дифракционный элемент 106 также состоит из стекла, или в другом случае прозрачный слой пленки (наподобие δίθ2) может быть наложен на стеклянную подложку, а затем этот слой пленки может вытравливаться или обрабатываться механически, чтобы образовывать дифракционную структуру. Однако специалист в данной области техники поймет, что предусматриваются и другие устройства. Например, дифракционный элемент 106 может быть образован тиснением структуры решетки в полимерном материале. В этом случае решетка 106 может быть создана в удаленном месте и затем приклеена к стеклянной панели 102. В другом случае решетка 106 может быть образована на стеклянной панели 102 путем начального наложения полимерного материала (или другого подходящего материала) на грань стеклянной панели 102.
В одном примере спектрально селективная панель содержит слой (не показан), который может содержать поливинилбутираль (РУБ) и который располагается между двумя стеклянными панелями. Слой в этом примере содержит люминесцентный и рассеивающий материалы. Одна дифракционная решетка создается тиснением на каждой грани слоя, и слой затем приклеивается к стеклянным панелям на решетках, так что углубления решеток закрываются частями поверхности стеклянных панелей. Слой, как правило, также функционирует в качестве клейкого вещества для соединения со стеклянными панелями.
Спектральные свойства дифракционного элемента 106 могут быть спроектированы специалистом в данной области техники путем настройки следующих параметров: показателя преломления подложки, формы профиля решетки, угла блеска, коэффициента заполнения, периода дифракционной решетки, числа фазовых уровней и глубин(ы) травления.
В этом конкретном примере дифракционный оптический элемент 106 содержит множество углублений 110, при этом каждое углубление имеет расстояние в диапазоне 4 мкм до смежного углубления (период дифракционной решетки).
Множество углублений 110 и промежуток между стеклянными панелями 102, 104 заполняются материалом 108. Материал 108 представляет собой люминесцентный рассеивающий порошок, содержащий эпоксидную смолу. Материал 108 обеспечивает функции склеивания, люминесценции, а также рассеивания.
Рассеивание падающего света люминесцентным рассеивающим порошком увеличивает часть света, которая направляется к боковым частям панели 100. Эта функция схематически представлена стрелками 122.
Свет, который падает с поперечного направления спектрально-селективной панели, может поглощаться люминесцентным материалом, приводя к испусканию люминесцентного излучения, которое испускается в случайных направлениях, что схематически представлено стрелками 124. Это приводит к излучению, которое ориентировано менее поперечно, чем падающее излучение, и, следовательно, способствует направлению света к боковым частям стеклянных панелей 102 и 104 к солнечным элементам 114 для генерации электроэнергии.
Специалисту в данной области техники будет понятно, что стеклянные панели 102 и 104 также могут легироваться люминесцентными материалами, которые поглощают часть входящего ИК- и УФ-света и испускают люминесцентное излучение в случайных направлениях.
Покрытие 110 представляет собой многослойное покрытие и приспособлено для отражения падающего ИК-света в широком диапазоне длин волн ИК-излучения. Кроме того, многослойное покрытие 110 является противоотражающим для видимого света и отражающим для падающего УФ-света. Следовательно, часть ИК- и УФ-света, которая падает из верхней части спектрально-селективной панели 100, пропускается через стеклянные панели 102 и 104, а затем отражается многослойным покрытием 110. Стеклянные панели 102 и 104 расположены так, что в зависимости от угла отражения часть отраженного света направляется вдоль стеклянных панелей 102 и 104 к солнечным элементам 114, где ИК-свет может
- 4 027842 поглощаться для генерации электроэнергии.
Часть ИК-света, которая отражается слоем 110 в поперечном направлении, рассеивается слоями 108, так что соответствующая интенсивность света направляется множественным рассеиванием и/или внутренним отражением к солнечным элементам 114. Следовательно, рассеивающие свойства слоев 108 способствуют сокращению пропускания ИК-излучения и эффективности генерации энергии.
Верхнее покрытие 112 может иметь или противоотражающие свойства в УФ и видимом диапазонах длин волн, чтобы использовать настолько много падающей УФ-энергии в структуре панели, насколько можно, и тем самым возбуждать ряд неорганических люминофоров, или в другом случае оно может иметь сильно отражающие свойства в видимом диапазоне длин волн и в то же время функционировать как частичный ИК-отражатель. Противоотражающие свойства в видимом диапазоне также могут настраиваться конструкцией, чтобы минимизировать отражение энергии падающего света в конкретном диапазоне углов падения. В другом варианте осуществления верхнее покрытие 112 приспособлено чтобы быть сильно отражающим для УФ-излучения, одновременно являясь противоотражающим для видимого света и необязательно также сильно отражающим в ИК-(под-)диапазоне длин волн, в котором испускают свет люминофорные материалы. Свойство сильного отражения в УФ-диапазоне в этом примере используется, чтобы защитить люминофоры от неблагоприятного воздействия падающего УФ-излучения. Это покрытие является многослойной структурой, которая спроектирована, чтобы отражать ИК-свет преимущественно в диапазоне длин волн, в котором испускает свет люминесцентный материал. Следовательно, покрытие 112 в значительной мере предотвращает выход генерируемого люминесцентного излучения без того, чтобы быть направленным на фотоэлектрические элементы 114.
Функцию спектрально-селективной панели 100 можно подытожить следующим образом. После отклонения дифракционным элементом 106 и событий множественного рассеяния через материал 108 увеличенная часть фотонов распространяется под углами, превышающими угол полного внутреннего отклонения. С учетом того, что крупная доля солнечного ИК-света падает под большими углами (чему способствует рассеивание и испускание люминесцентного излучения), крупная часть этого ИК-света захватывается в спектрально-селективной панели 100 и достигает боковых частей панели 100. Верхнее покрытие 112 спроектировано отражать свет, испущенный люминофорами, и является визуально прозрачным. Нижнее покрытие 110 отражает подавляюще большую часть ИК-света при всех углах и всех длинах волн. Эти свойства, объединенные с угловым перераспределением приходящих фотонов посредством отклонения и многопроходного рассеивания, представляют собой уникальный признак спектральноселективных панелей 100 в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения.
Необходимо понимать, что в альтернативном варианте осуществления спектрально-селективная панель 100 не обязательно может содержать фотоэлектрические элементы 114, а может, например, содержать отдушины или т.п., предназначенные для отвода тепловой энергии, которая направляется в виде ИК-излучения на боковые части спектрально-селективной панели 100. Некоторые из боковых частей также могут быть покрыты сильно отражательными материалами, включая А1 или Ад, или любыми подходящими диэлектрическими покрытиями, которые перенаправляют свет от таких боковых поверхностей к другим боковым поверхностям панели.
Обращаясь теперь к фиг. 2 и 3, описываются дифракционные элементы 206, 306 спектральноселективных панелей 200, 300 в соответствии с другими вариантами осуществления настоящего изобретения.
Дифракционный элемент 206 образован на грани стеклянной панели 102 и представляет собой концентрирующую дифракционную решетку в режиме пропускания или дифракционную решетку с углублениями с различными типами профиля (зубчатым, прямоугольным или трапецеидальным).
В этом конкретном примере дифракционный элемент 206 содержит множество углублений, причем каждое углубление имеет прямоугольную форму поперечного сечения.
Стеклянные панели 102 и 104 разделены промежутком, заполненным материалом 208. Материал 208 состоит из оптической эпоксидной смолы, в которой распределены люминесцентные рассеивающие порошки и пигменты. Эпоксидная смола соединяет стеклянную панель 104 со стеклянной панелью 102. Материал 208 также обладает люминесцентными и рассеивающими свойствами.
Фиг. 3 представляет собой изображение спектрально-селективной панели 300, содержащей дифракционный элемент 306. В этом варианте осуществления дифракционный элемент 306 также содержит углубления, но каждое углубление имеет треугольную форму поперечного сечения.
Подобно спектрально-селективной панели 200 стеклянные панели 102 и 104 разделены промежутком, который заполнен материалом 308, состоящим из эпоксидной смолы, в которой распределены или растворены люминесцентные порошки и пигменты.
Обращаясь теперь к фиг. 4, описывается спектрально-селективная панель 400 в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения.
В этом варианте осуществления промежуток между стеклянными панелями 102 и 104 заполнен воздухом. Подобно оконной структуре с двойным остекленением промежуток обеспечивает термическую изоляцию, улучшенную общую структурную стабильность, шумоизоляцию и дополнительные контрастные поверхности с высоким коэффициентом преломления, что приводит к увеличению вероятности за- 5 027842 хвата света во множестве отражений в стеклянных панелях вследствие общих внутренних отражений.
Следует понимать, что в альтернативных вариантах осуществления промежуток может заполняться любым другим подходящим диэлектрическим материалом. Также будет понятно, что в вариациях описанного варианта осуществления спектрально-селективная панель 100 может содержать любое число стеклянных панелей, которые могут определять или не определять промежутки между смежными стеклянными панелями. Кроме того, стеклянная панель или стеклянные панели могут замещаться панелью (-ями) из другого подходящего материала, такого как полимерный материал, включая, например, поливинилбутираль (РУБ) или поливинилхлорид (РУС), а также могут предоставляться в виде ламината, такого как небьющееся стекло.
Внутренние поверхности стеклянных панелей 102 и 104 покрываются покрытием 408. Стеклянные панели 102 и 104 разделены прозрачным стеклянным разделителем 406.
В этом примере каждое покрытие 408 содержит многослойную структуру, которая устроена для предпочтительного рассеивания ИК-света в направлении к боковым частям панели 400. В этом варианте осуществления покрытия 408 содержат частицы редкоземельных оксидов нано- или микроразмера, имеющие относительно широкую запрещенную зону, так что рассеивание происходит практически без потерь (без поглощения). Кроме того, покрытия (или слои) 408 могут содержать эпоксидную смолу, которая соединяет стеклянные панели 102 и 104 с разделителями 406.
Слои 408 также содержат люминесцентные материалы, и чтобы обладать этой функцией, вышеуказанные редкоземельные оксиды легируются. Например, если свет падает с направления, поперечного спектрально-селективной панели и затем поглощается люминесцентным материалом, испускаемое затем люминесцентное излучение испускается в случайных направлениях. Это приводит к излучению, которое направлено менее поперечно, и часть испущенного люминесцентного излучения излучается в таких направлениях, что стеклянные панели 102 и 104 направляют люминесцентное излучение к солнечным элементам 114 для генерации электроэнергии.
Стеклянные панели 102 и 104 также могут легироваться люминесцентными материалами, которые поглощают часть входящего ИК- и УФ-света и испускают люминесцентное излучение в случайных направлениях, но пространственно изотропного характера.
Часть ИК-света, которая отражается слоем 110 в поперечном направлении, рассеивается слоями 408, так что соответствующая интенсивность света направляется множественным рассеиванием и/или внутренним отражением к солнечным элементам 114. Следовательно, рассеивающие свойства слоев 408 способствуют сокращению пропускания ИК-излучения и эффективности генерации энергии.
В этом варианте осуществления промежуток между стеклянными панелями 102 и 104 заполнен воздухом. Однако специалисту в данной области техники будет понятно, что промежуток может заполняться любым другим подходящим диэлектрическим материалом.
Люминесцентный материал в этом предоставленном примере, включенный в слой 408, располагается на верхней и нижней гранях стеклянных панелей 102 и 104 соответственно. В другом случае люминесцентный материал может располагаться только на одной из стеклянных панелей 102 и 104, может быть легирован люминесцентным материалом или может содержать его.
Обращаясь теперь к фиг. 5, описывается спектрально селективная панель 500 в соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего изобретения. Люминесцентный рассеивающий порошок содержит единственный материал, который представляет собой композицию и который обеспечивает люминесценцию, а также рассеивающие функции. В другом случае люминесцентный рассеивающий порошок может быть смесью составляющих материалов, и каждый составляющий материал может иметь соответствующую функцию. Спектрально-селективная панель 500 содержит стеклянные панели 102 и 104. В этом варианте осуществления стеклянные панели разделены слоем 506, содержащим оптическую эпоксидную смолу, в которой распределены люминесцентные рассеивающие порошки и пигменты. В другом случае слой 506 может содержать суспензию или раствор, включающие рассеивающий материал и/или люминесцентный материал. Следовательно, слой 506 сочетает функции соединения стеклянных панелей 102 и 104 друг с другом, предоставления люминесцентного материала и действия в качестве рассеивающих слоев.
Рассеивающие слои спектрально-селективных панелей 400 и 500 были созданы с помощью ВЧнапыления и содержат редкоземельные оксиды. Рассеивающие слои могут включаться в вышеописанные слои 408 и 506 или предоставляться вместо них. Эти слои редкоземельных оксидов подготавливаются так, что они обладают предпочтительными рассеивающими/диффундирующими свойствами в диапазоне длин волн ИК-излучения и имеют аморфное покрытие поверхности (образованное процессом отжига в печи), которое отвечает за предпочтительное рассеивание в диапазоне длин волн ИК-излучения. Эти слои микрокристаллических редкоземельных оксидов, которые могут содержать, например, слой УЬ20з, имеют толщину 700-1500 нм и накладываются на стекло с помощью ВЧ магнетронного напыления в атмосфере чистого Аг, а после наложения повторно окисляются и отжигаются (кристаллизируются) обработкой в печи в течение 3 ч при температуре 600°С в воздухе.
Рассеивающие слои 408 и 506 сочетают рассеивающие функции, такие как рассеивание без оптических потерь, с люминесцентными функциями преобразования энергии. Слои 408 и 506 имеют толщину в
- 6 027842 несколько 100 нм и содержат частицы нано- или микроразмера редкоземельных материалов (таких как УЬ2О3, Νά2Ο3), которые имеют широкие запрещенные зоны в структурах своих электронных энергетических уровней и позволяют рассеивание света фактически без потерь в ИК, а также в видимых диапазонах длин волн. Редкоземельные частицы связываются оптически прозрачными эпоксидными смолами, отверждаемыми УФ (такими как эпоксидная смола Νοιίαηά ΝΟΑ63). Кроме того, в эпоксидном материале слоев 408 и 506 рассеиваются люминофоры (пигменты и нанопорошкообразные материалы). В одном примере ИК-возбуждаемые гибридные органическо-неорганические люминофоры рассеиваются в эпоксидной смоле в концентрации примерно около 0,25-1 вес.%.
Редкоземельные оксиды также могут легироваться редкоземельными люминесцентными материалами, представленными, например, ионами редкоземельных металлов, и могут, например, представляться в форме У2О3:Еи, У2О3:Ег или №-1УР4:УЬ.
Спектрально-селективные панели 400 и 500, как правило, также содержат дифракционные элементы (не показаны), такие как дифракционный элемент 106, описанный со ссылкой на фиг. 1.
Теперь будет более подробно описан ИК-отражающий слой 110 спектрально-селективных панелей в соответствии с вариантами осуществления, как, например, представленные на фиг. 1-5.
Слой 110 предоставляется в виде многослойного оптического интерференционного фильтрапокрытия, который обладает сверх широкополосными свойствами по отражению тепла и использует конструкцию покрытия краевого фильтра с тройным стеком. Слой 110 также является отражающим в УФ-диапазоне. Слой 110 образуется из Α12Ο3, δίΟ2 и Та2О5 с помощью способов ВЧ-напыления. Общая толщина такого покрытия в этих вариантах осуществления составляет между 4-8 мкм, а порядок оптических материалов в последовательности слоев может разниться в зависимости от выбранной конструкции. Эксперименты по отжигу (3 ч при 600°С со скоростью изменения температуры 5°С/мин) показали превосходную стабильность. Слой 110 является устойчивым к механическим воздействиям и трещинам, жаростойким, негигроскопичным и стабильным в отношении воздействия обычных типов химических растворителей.
Рабочие характеристики покрытия 110 на стекле были проверены и смоделированы. Результаты показали, что доля мощности всего общего солнечного ИК-света, содержащейся в диапазоне длин волн 700-1700 нм и которая проходит оптически через систему подложка-покрытие, составляет всего примерно 4%. Поскольку покрытие 110 обладает сверхширокополосными свойствами, отражательная способность к мощности ИК-света является эффективной для широкого диапазона углов падения.
Как указано выше, верхнее покрытие 112 предоставляется в виде спектрально-селективных эмиссионных зеркал. Покрытие 110 содержит множество слоев (20-25) А12О3, 5иО2 и Та2О5 и подготавливается с помощью способов ВЧ-напыления. В этих вариантах осуществления слой 112 спроектирован так, что отражением предотвращается прохождение через покрытие 112 особенно люминесцентного излучения, которое генерируется в спектрально-селективной панели. Толщина таких покрытий меняется с проектными требованиями и находится в диапазоне нескольких мкм.
Фиг. 6 представляет спектры пропускания и поглощения такого слоя из редкоземельного оксида на стекле (интенсивность как функция длины волны в нм), как например, описано для вариантов осуществления, представленных на фиг. 4 и 5. График 600 показывает этот спектр пропускания для рассеивающего слоя толщиной около 1 мкм, график 602 показывает общее (зеркальное и рассеянное) отражение, а график 604 показывает соответствующий спектр оптических потерь (представленный суммой вкладов поглощающих и рассеивающих потерь пропускания и потерь отражения). Слой продемонстрировал предпочтительное рассеивание в ИК-диапазоне спектра, который покрыл большую часть ближнего ИКдиапазона. Прозрачность для видимого света составила около 80%. После приведения в контакт с оптической эпоксидной смолой с показателем преломления, близким к 1,49 (соответствует стеклу), рассеивание уменьшается, а прозрачность увеличивается. Рассеивающий слой из редкоземельного оксида имел люминофорные свойства, когда возбуждался подходящим светом.
Фиг. 7 представляет спектр пропускания для спектрально-селективных панелей 400 и 500 (пропущенная доля интенсивности как функция длины волны в нм). График 700 представляет измеренные данные пропускания для панели типа спектрально-селективной панели 400 (с воздушным промежутком), а график 702 представляет измеренные данные пропускания для панели типа спектрально-селективной панели 500 (без воздушного промежутка).
Следует отметить, что воздушный промежуток панели 400 существенно не влияет на пропускание видимого света. Кроме того, поскольку эпоксидная смола по показателю преломления соответствует стеклу, сама эпоксидная смола не приводит к каким-либо существенным потерям пропускания.
Функцию спектрально-селективной панели 400 можно подытожить следующим образом. После того как многократное рассеивание проходит через рассеивающие слои и стыки (статистически) больше фотонов распространяется под углами, превышающими угол полного внутреннего отклонения для световых лучей, распространяющихся в стеклянной панели, окруженной воздухом. С учетом того, что крупная доля солнечного ИК-света падает под большими углами (чему способствует рассеивание и испускание люминесцентного излучения), крупная доля этого ИК-света захватывается в спектральноселективной панели 400 и достигает боковых частей панели 400. Верхнее покрытие 112 спроектировано
- 7 027842 отражать свет, испущенный люминофорами, и является визуально прозрачным. В некоторых реализациях спектральные признаки этого покрытия могут использоваться, чтобы обеспечивать запланированную видимую окраску для панели в диапазоне цветов, чтобы подходить для различных типов изделий. Нижнее покрытие 110 отражает подавляюще большую часть ИК-света при всех углах и всех длинах волн. Эти свойства, объединенные с угловым перераспределением приходящих фотонов посредством многопроходного рассеивания в относительно тонких непоглощающих или слабо поглощающих и люминесцентных слоях 408, представляют собой уникальный признак спектрально-селективных панелей 400 в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения. Эффекты рассеивания также могут усиливать процессы люминесценции путем увеличения длин траекторий люминофорного поглощения.
Хотя изобретение было описано со ссылкой на конкретные примеры, специалистам в данной области техники будет понятно, что изобретение может быть реализовано во множестве других форм. Например, спектрально-селективные панели 100 и 200 содержат отражающие верхние и нижние покрытия 112, 110 и 210, 208 соответственно. Будет понятно, что в вариациях описанных вариантов осуществления спектральн-селективные панели 100 и 200 могут не содержать таких отражающих верхних и нижних покрытий.

Claims (10)

1. Спектрально-селективная панель, содержащая первую и вторую прозрачные пластины, между которыми расположен слой первого материала, который, по меньшей мере, частично пропускает свет с длиной волны в видимом диапазоне длин волн и содержит люминесцентный материал, предназначенный для поглощения части инфракрасного (ИК) света, что приводит к излучению света путем фотолюминесценции, флуоресценции или фосфоресценции, при этом часть излученного света направлена к боковым частям панели, причем первый материал также содержит частицы микро- или наноразмера рассеивающего материала;
дифракционный элемент, расположенный внутри слоя первого материала, выполненный с возможностью отклонения преимущественно света с длиной волны в ИК-диапазоне длин волн к боковым частям панели и имеющий множество углублений, по меньшей мере, частично заполненных указанными частицами рассеивающего материала;
отражающую пленку, которая расположена на одной из первой и второй прозрачных пластин и выполнена с возможностью отражения в сторону слоя первого материала падающего света в диапазоне длин волн ИК-излучения и одновременно с возможностью пропускания, по меньшей мере, большей части света с длиной волны в видимом диапазоне длин волн.
2. Спектрально-селективная панель по п.1, отличающаяся тем, что она содержит по меньшей мере один фотоэлектрический элемент, который расположен на боковой части спектрально-селективной панели или возле нее для получения света, который направлен к этой боковой части.
3. Спектрально-селективная панель по п.1 или 2, отличающаяся тем, что дифракционный элемент частично состоит из первого материала.
4. Спектрально-селективная панель по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что дифракционный элемент является дифракционной решеткой.
5. Спектрально-селективная панель по п.4, отличающаяся тем, что дифракционный элемент представляет собой фазовую дифракционную решетку и имеет период дифракционной решетки в диапазоне от 2 до 6 мкм.
6. Спектрально-селективная панель по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что дифракционный элемент содержит материал, рассеивающий ИК-свет.
7. Спектрально-селективная панель по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что слой первого материала содержит дифракционный элемент с одной стороны.
8. Спектрально-селективная панель по п.7, отличающаяся тем, что слой первого материала также функционирует как клейкое вещество, которое соединяет первую и вторую прозрачные пластины с этим слоем.
9. Спектрально-селективная панель по любому из предыдущих пунктов, в которой между первой и второй прозрачными пластинами имеется второй слой первого материала, отделенный от другого слоя первого материала слоем диэлектрика.
10. Спектрально-селективная панель по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что на другой из первой и второй прозрачных пластин имеется внешний слой, который представляет собой многослойную структуру, в значительной мере пропускающую видимый свет или даже являющуюся противоотражающей для него, но отражающую часть ИК-света.
EA201391810A 2011-07-01 2012-06-29 Спектрально-селективная панель EA027842B8 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2011902631A AU2011902631A0 (en) 2011-07-01 A Solar Energy System
AU2011904552A AU2011904552A0 (en) 2011-11-02 A spectrally selective panel
AU2012900381A AU2012900381A0 (en) 2012-02-02 A spectrally selective panel
AU2012901618A AU2012901618A0 (en) 2012-04-24 A spectrally selective panel
PCT/AU2012/000778 WO2013003890A1 (en) 2011-07-01 2012-06-29 A spectrally selective panel

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EA201391810A1 EA201391810A1 (ru) 2014-06-30
EA027842B1 true EA027842B1 (ru) 2017-09-29
EA027842B8 EA027842B8 (ru) 2017-11-30

Family

ID=47436370

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201391810A EA027842B8 (ru) 2011-07-01 2012-06-29 Спектрально-селективная панель
EA201391811A EA025686B8 (ru) 2011-07-01 2012-06-29 Спектрально-селективная панель

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201391811A EA025686B8 (ru) 2011-07-01 2012-06-29 Спектрально-селективная панель

Country Status (19)

Country Link
US (2) US10429556B2 (ru)
EP (2) EP2726919B1 (ru)
JP (3) JP6072022B2 (ru)
KR (2) KR102046188B1 (ru)
CN (2) CN103718068B (ru)
AU (1) AU2012278920B2 (ru)
BR (2) BR112013033304B1 (ru)
CA (2) CA2840647C (ru)
DK (2) DK2726920T3 (ru)
EA (2) EA027842B8 (ru)
ES (2) ES2648362T3 (ru)
IN (1) IN2014CN00502A (ru)
MX (2) MX342189B (ru)
MY (2) MY169653A (ru)
NO (1) NO2726920T3 (ru)
PL (2) PL2726920T3 (ru)
PT (2) PT2726920T (ru)
WO (2) WO2013003894A1 (ru)
ZA (1) ZA201309540B (ru)

Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PT2726920T (pt) * 2011-07-01 2017-11-27 Tropiglas Tech Ltd Um painel concentrador de luminescência espetralmente seletivo com uma célula fotovoltaica
US10439090B2 (en) 2012-11-09 2019-10-08 Board Of Trustees Of Michigan State University Transparent luminescent solar concentrators for integrated solar windows
US10510914B2 (en) * 2013-03-21 2019-12-17 Board Of Trustees Of Michigan State University Transparent energy-harvesting devices
CN105143932A (zh) * 2013-04-29 2015-12-09 夏普株式会社 能量产生透明结构和利用入射到能量产生透明结构的光来产生能量的方法
US10988978B2 (en) * 2013-08-19 2021-04-27 Tropiglas Technologies Ltd Device for generating electric energy
ES2687349T3 (es) * 2013-12-23 2018-10-24 Novartis Ag Fuente de alimentación para una lente intraocular de acomodación
JP6269069B2 (ja) * 2014-01-07 2018-01-31 株式会社ニコン 集光装置、光発電装置、集光装置の製造方法
US10513881B2 (en) 2014-01-22 2019-12-24 3M Innovative Properties Company Microoptics for glazing
US9329647B2 (en) * 2014-05-19 2016-05-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Computing device having a spectrally selective radiation emission device
GB201413156D0 (en) 2014-07-24 2014-09-10 Bowater Holographic Res Ltd And Harman Technology Ltd Holographic windows
WO2016044225A1 (en) * 2014-09-16 2016-03-24 Nitto Denko Corporation Highly transparent films comprising holographic optical elements useful for reducing solar heating
WO2016044462A1 (en) * 2014-09-16 2016-03-24 Nitto Denko Corporation Transparent composite for improved indoor illumination
WO2016090153A1 (en) * 2014-12-03 2016-06-09 President And Fellows Of Harvard College Direct laser writing of 3-d gratings and diffraction optics
KR101632834B1 (ko) * 2015-04-01 2016-06-22 경희대학교 산학협력단 난방 장치 및 구조
DE102015116211A1 (de) * 2015-09-25 2017-03-30 Hella Kgaa Hueck & Co. Scheinwerfer, Fahrzeug mit Scheinwerfer und Verfahren zur Überwachung eines Scheinwerfers
KR20180108568A (ko) * 2015-10-30 2018-10-04 트로피글라스 테크놀로지스 엘티디 광의 수광 및 전기 발생을 위한 패널 구조체
JP6487605B2 (ja) * 2015-11-19 2019-03-20 コエルクス・エッセ・エッレ・エッレCoeLux S.r.l. 太陽−空模倣照明システムのための層状パネル構造
CN109154551B (zh) * 2015-12-30 2021-05-14 生物辐射实验室股份有限公司 用于颗粒测定的检测和信号处理系统
CN108603958B (zh) 2016-01-21 2022-03-04 3M创新有限公司 光学掩蔽滤光器
JP2019507899A (ja) * 2016-01-21 2019-03-22 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 光学カモフラージュフィルター
CN105977330B (zh) * 2016-05-13 2018-03-16 电子科技大学 太阳能发电装置及太阳能发电系统
KR101833622B1 (ko) * 2016-06-27 2018-04-13 부산대학교 산학협력단 적외선 또는 자외선을 가시광선으로 변환시키는 무전원 파장 변환 소자
CN105972856B (zh) * 2016-07-01 2018-08-21 中国科学技术大学 一种太阳能冰箱
CN105957912B (zh) * 2016-07-01 2017-08-29 中国科学技术大学 一种多功能的光谱选择性封装材料
CN106229371B (zh) * 2016-08-30 2017-10-27 电子科技大学 荧光波导聚光模块、太阳能发电装置及其应用
US10359550B2 (en) * 2016-08-31 2019-07-23 Efx Energy Technologies, Llc Multi-layered reflective insulation system
CN106558627A (zh) * 2016-12-06 2017-04-05 大连海事大学 基于PbS量子点匹配减反射膜的太阳能荧光聚集器及其制备方法
US10792895B2 (en) * 2017-03-29 2020-10-06 Sekisui Chemical Co., Ltd. Colored light emitting sheet and colored light emitting glass
US11569402B2 (en) 2017-05-09 2023-01-31 UbiQD, Inc. Luminescent optical elements for agricultural applications
KR20180130831A (ko) * 2017-05-30 2018-12-10 주식회사 이엠따블유 전도성 패턴 구조물을 포함하는 광 필터 부재 및 광 필터 직물
US10472274B2 (en) * 2017-07-17 2019-11-12 Guardian Europe S.A.R.L. Coated article having ceramic paint modified surface(s), and/or associated methods
US20200227579A1 (en) * 2017-09-29 2020-07-16 Sekisui Chemical Co., Ltd. Laminated structure and solar power generation system
JP2021501917A (ja) * 2017-11-07 2021-01-21 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 光学物品及びそれを含むシステム
CN111465745A (zh) * 2017-12-21 2020-07-28 科灵弗尤科技公司 产生电能的装置
JP6885859B2 (ja) * 2017-12-26 2021-06-16 矢崎エナジーシステム株式会社 デシカント建具
CN108365035A (zh) * 2018-04-25 2018-08-03 中国计量大学 一种适用于微藻养殖的光谱选择太阳能面板
NL2021109B1 (en) * 2018-06-12 2019-12-17 Physee Group B V Inorganic luminescent materials for solar radiation conversion devices
EP3821530A4 (en) 2018-07-12 2022-04-06 Clearvue Technologies Ltd ELECTRICITY GENERATION DEVICE
KR102243383B1 (ko) * 2019-04-30 2021-04-22 동국대학교 산학협력단 측면 광전달 시스템
US20220259493A1 (en) * 2019-07-15 2022-08-18 Hanwha Total Petrochemical Co., Ltd. Solar wavelength conversion material, solar cell encapsulant comprising same, and solar cell comprising same
EA036207B1 (ru) * 2019-08-07 2020-10-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") Солнечный элемент со спектральным разделением солнечного излучения
US20210066525A1 (en) * 2019-09-03 2021-03-04 Leo Volfson Optical assembly with photovoltaic layer
KR102650085B1 (ko) * 2019-09-30 2024-03-20 주식회사 엘지화학 태양광 윈도우
AU2020359293A1 (en) 2019-10-01 2022-03-31 Clearvue Technologies Ltd Device for generating electricity
JP2023037040A (ja) * 2020-02-17 2023-03-15 Agc株式会社 透明無電源冷却デバイス
CN111810026B (zh) * 2020-06-23 2022-10-11 新李英玻璃工艺(深圳)有限公司 一种蜂窝板中空玻璃
FR3114169B1 (fr) * 2020-09-11 2023-06-23 St Microelectronics Crolles 2 Sas Filtre optique et procédé de fabrication correspondant
DE102020213826A1 (de) * 2020-11-03 2022-05-05 Volkswagen Aktiengesellschaft Signallichtanzeige und Umfelderfassung mittels einer gemeinsamen Vorrichtung
CN117015727A (zh) * 2021-02-22 2023-11-07 微影股份有限公司 角度和光谱选择性遮光片材
JP7043105B1 (ja) 2021-09-10 2022-03-29 イーグル設計株式会社 太陽光を利用した発電方法及び発電装置
WO2024096741A1 (en) * 2022-11-03 2024-05-10 Physee Group B.V. Luminescent solar concentrators and luminescent glazing units
US12015373B1 (en) 2022-12-22 2024-06-18 Clearvue Technologies Ltd Window unit for a building or structure

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6014845A (en) * 1993-05-24 2000-01-18 Anvik Corporation Energy-efficient solar shade system for skylights
US20070128449A1 (en) * 2005-12-01 2007-06-07 Guardian Industries Corp. IG window unit and method of making the same
EP2056361A1 (en) * 2007-11-01 2009-05-06 Tropiglas Technologies Ltd Selective radiation-inhibiting optical element
US20090296188A1 (en) * 2008-05-30 2009-12-03 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Energy-Efficient Optoelectronic Smart Window

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3247392A (en) * 1961-05-17 1966-04-19 Optical Coating Laboratory Inc Optical coating and assembly used as a band pass interference filter reflecting in the ultraviolet and infrared
JPS6073876A (ja) 1983-09-30 1985-04-26 Toshiba Corp 画像形成装置
JP2746598B2 (ja) * 1988-04-25 1998-05-06 グンゼ株式会社 可視光選択透過膜
US5877874A (en) 1995-08-24 1999-03-02 Terrasun L.L.C. Device for concentrating optical radiation
US6285495B1 (en) * 1996-05-22 2001-09-04 Tropiglas Pty Ltd. Optical transmission element for capturing and redirecting incident radiation
US6531230B1 (en) * 1998-01-13 2003-03-11 3M Innovative Properties Company Color shifting film
JPH11281816A (ja) * 1998-01-28 1999-10-15 Minnesota Mining & Mfg Co <3M> 光フィルター
US6251303B1 (en) * 1998-09-18 2001-06-26 Massachusetts Institute Of Technology Water-soluble fluorescent nanocrystals
CZ20011442A3 (cs) * 1998-11-09 2001-12-12 Ppg Industries Ohio, Inc. Předmět a přední sklo s vícevrstvým povlakem
JP2001297875A (ja) * 2000-04-13 2001-10-26 Seiko Epson Corp 発光装置
JP2003043245A (ja) * 2001-07-31 2003-02-13 Canon Inc 光学フィルター
WO2004022637A2 (en) * 2002-09-05 2004-03-18 Nanosys, Inc. Nanocomposites
KR100541380B1 (ko) * 2002-12-20 2006-01-11 주식회사 일진옵텍 자외선 및 적외선 차단용 코팅 박막
FR2849932B1 (fr) * 2003-01-15 2005-02-18 Saint Gobain Ecran de retroprojection et/ou de projection
JP4916645B2 (ja) * 2003-04-21 2012-04-18 東レ株式会社 光学干渉反射積層フィルム
JP4655476B2 (ja) * 2003-12-26 2011-03-23 東洋紡績株式会社 近赤外線吸収フィルター
JP4678635B2 (ja) 2005-02-10 2011-04-27 東レフィルム加工株式会社 光学フィルム
CN1828345A (zh) * 2005-03-04 2006-09-06 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 一种滤光装置及其制造方法
WO2006117979A1 (ja) * 2005-04-12 2006-11-09 Tokai Kogaku Co., Ltd. 赤外線カットフィルター
US20070085063A1 (en) * 2005-04-26 2007-04-19 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Tunable sunblock agents
JP2007065232A (ja) * 2005-08-31 2007-03-15 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 紫外線熱線反射多層膜
US20090032083A1 (en) * 2005-09-15 2009-02-05 Torrance Jerry B Solar Collection Device
EP1942356A4 (en) * 2005-10-26 2012-04-18 Central Glass Co Ltd SUBSTRATE REFLECTING NEAR INFRARED RADIATION AND LAMINATED GLASS REFLECTING NEAR INFRARED RADIATION EMPLOYING THIS SUBSTRATE, AS WELL AS DOUBLE LAYER LAYER REFLECTING NEAR INFRARED RADIATION
JP2007183525A (ja) * 2005-12-07 2007-07-19 Murakami Corp 誘電体多層膜フィルタ
JP2008012834A (ja) 2006-07-07 2008-01-24 Toray Ind Inc 光学フィルム
US20080223438A1 (en) * 2006-10-19 2008-09-18 Intematix Corporation Systems and methods for improving luminescent concentrator performance
US7954281B2 (en) * 2006-11-08 2011-06-07 Solatube International, Inc. Skylight tube with infrared heat transfer
CN101558335B (zh) * 2006-12-28 2013-06-12 株式会社日本触媒 光选择透射滤光器
ES2634506T3 (es) 2007-01-24 2017-09-28 Ravenbrick, Llc Filtro óptico de conversión descendente conmutado térmicamente
US20090110356A1 (en) * 2007-06-18 2009-04-30 Xiao-Dong Xiang Methods and apparatuses for waveguiding luminescence generated in a scattering medium
US9229140B2 (en) * 2007-08-12 2016-01-05 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Omnidirectional UV-IR reflector
ES2324586B1 (es) * 2007-10-22 2010-05-31 Novogenio S.L. Cubierta polimerica con propiedades protectoras frente a la radiacion solar.
JP2009116228A (ja) * 2007-11-09 2009-05-28 Kyocera Mita Corp 画像読取装置及びそれを備えた画像形成装置
WO2009091773A2 (en) * 2008-01-14 2009-07-23 Massachusetts Institute Of Technology Solar concentrator and devices and methods using them
US20090283144A1 (en) * 2008-05-14 2009-11-19 3M Innovative Properties Company Solar concentrating mirror
FR2942076B1 (fr) * 2009-02-12 2011-04-01 Physique Du Rayonnement Et De La Lumiere Lprl Lab De Double vitrage a haut rendement pv type opto 3d a cl et traitement de surface dichroique
US20100224248A1 (en) * 2009-02-20 2010-09-09 John Kenney Solar Modules Including Spectral Concentrators and Related Manufacturing Methods
US20100236625A1 (en) * 2009-02-20 2010-09-23 John Kenney Solar Modules Including Spectral Concentrators and Related Manufacturing Methods
EP2430662A4 (en) * 2009-04-24 2014-10-01 Alphamicron Inc SUNBATHING DEVICES FOR VARIABLE LIGHT WEAKENING AND ARRANGEMENTS THEREFOR
US10847666B2 (en) * 2009-09-25 2020-11-24 Immunolight, Llc Up and down conversion systems for improved solar cell performance or other energy conversion
US8916770B2 (en) * 2009-11-05 2014-12-23 Samsung Sdi Co., Ltd. Photoelectric conversion device
CN102576755A (zh) * 2009-11-18 2012-07-11 夏普株式会社 太阳能电池模块和太阳光发电装置
IT1396635B1 (it) * 2009-11-27 2012-12-14 Galli Un dispositivo concentratore della radiazione luminosa solare
TWM380577U (en) * 2009-12-25 2010-05-11 Xin Gao Innovation Technology Co Ltd Solar cell module optical internal total reflection wavelength conversion for
US20110284729A1 (en) * 2010-05-11 2011-11-24 University Of Central Florida Research Foundation, Inc. Systems and Methods for Harvesting Optical Energy
PT2726920T (pt) 2011-07-01 2017-11-27 Tropiglas Tech Ltd Um painel concentrador de luminescência espetralmente seletivo com uma célula fotovoltaica
US9985158B2 (en) * 2012-06-13 2018-05-29 Massachusetts Institute Of Technology Visibly transparent, luminescent solar concentrator
US10439090B2 (en) * 2012-11-09 2019-10-08 Board Of Trustees Of Michigan State University Transparent luminescent solar concentrators for integrated solar windows
US10510914B2 (en) * 2013-03-21 2019-12-17 Board Of Trustees Of Michigan State University Transparent energy-harvesting devices
US9964680B2 (en) * 2013-07-01 2018-05-08 Western Washington University Photoluminescent semiconductor nanocrystal-based luminescent solar concentrators

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6014845A (en) * 1993-05-24 2000-01-18 Anvik Corporation Energy-efficient solar shade system for skylights
US20070128449A1 (en) * 2005-12-01 2007-06-07 Guardian Industries Corp. IG window unit and method of making the same
EP2056361A1 (en) * 2007-11-01 2009-05-06 Tropiglas Technologies Ltd Selective radiation-inhibiting optical element
US20090296188A1 (en) * 2008-05-30 2009-12-03 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Energy-Efficient Optoelectronic Smart Window

Also Published As

Publication number Publication date
EA201391810A1 (ru) 2014-06-30
AU2012278913A1 (en) 2014-01-09
KR102046188B1 (ko) 2019-11-18
EP2726919A1 (en) 2014-05-07
CN103688199B (zh) 2016-12-14
EP2726920A1 (en) 2014-05-07
KR102045092B1 (ko) 2019-11-14
JP6073876B2 (ja) 2017-02-01
BR112013033304A2 (pt) 2017-03-07
MY169653A (en) 2019-04-25
NO2726920T3 (ru) 2018-01-20
CN103718068B (zh) 2017-02-22
CA2837746A1 (en) 2013-01-10
JP2014527638A (ja) 2014-10-16
EA201391811A1 (ru) 2014-06-30
CA2840647A1 (en) 2013-01-10
JP6349420B2 (ja) 2018-06-27
US11048030B2 (en) 2021-06-29
ZA201309540B (en) 2015-06-24
MX2013015438A (es) 2014-11-14
MX2013015437A (es) 2015-05-15
US20140182676A1 (en) 2014-07-03
IN2014CN00502A (ru) 2015-04-03
JP6072022B2 (ja) 2017-02-01
JP2014525050A (ja) 2014-09-25
CN103718068A (zh) 2014-04-09
ES2710119T3 (es) 2019-04-23
BR112013033259B1 (pt) 2020-11-24
BR112013033304B1 (pt) 2021-02-02
WO2013003890A1 (en) 2013-01-10
BR112013033259A2 (pt) 2017-03-01
KR20140068862A (ko) 2014-06-09
CA2840647C (en) 2020-07-28
EP2726920A4 (en) 2015-02-11
ES2648362T3 (es) 2018-01-02
DK2726920T3 (da) 2017-11-27
CA2837746C (en) 2019-07-23
EP2726919B1 (en) 2018-10-31
MY168834A (en) 2018-12-04
KR20140057415A (ko) 2014-05-12
US20140182679A1 (en) 2014-07-03
PL2726920T3 (pl) 2018-03-30
MX342189B (es) 2016-09-20
MX343857B (es) 2016-11-25
EA025686B1 (ru) 2017-01-30
EA027842B8 (ru) 2017-11-30
EP2726920B1 (en) 2017-08-23
EA025686B8 (ru) 2017-05-31
AU2012278920A1 (en) 2014-01-09
CN103688199A (zh) 2014-03-26
PT2726920T (pt) 2017-11-27
PT2726919T (pt) 2019-02-04
AU2012278913B2 (en) 2015-12-17
PL2726919T3 (pl) 2019-06-28
JP2017116939A (ja) 2017-06-29
EP2726919A4 (en) 2015-01-28
US10429556B2 (en) 2019-10-01
WO2013003894A1 (en) 2013-01-10
DK2726919T3 (en) 2019-02-18
AU2012278920B2 (en) 2016-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA027842B1 (ru) Спектрально-селективная панель
US20180248064A1 (en) Visibly transparent, luminescent solar concentrator
KR102329867B1 (ko) 전기 에너지를 생성하는 장치
US20230265340A1 (en) Inorganic luminescent materials for solar radiation conversion devices
AU2012278913B9 (en) A spectrally selective panel
CN112912465B (zh) 用于太阳辐射转换装置的无机发光材料

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG TJ TM