Создано наноструктурированное стекло, способное переключаться между блокированием света и блокированием тепла

13.06.2017 Hi-tech

Электрохроматическое стекло способно под действием приложенного к нему электрического потенциала переключаться из прозрачного в непрозрачное для видимого света состояние. На базе для того чтобы стекла создают «умные окна», каковые разрешают снизить затраты на освещение на 20 затраты и процентов на кондиционирование помещений на 25 процентов в пиковое время.

Исследователи из Техасского университета в Остине ***нашли метод сделать электрохроматическое стекло значительно лучше, созданная ими наноструктура стекла разрешает этим стеклам на выбор включать либо выключать прозрачность в диапазоне видимого света и в диапазоне инфракрасного (теплового) излучения. Необходимо заметить, что **реализация аналогичной функции считалась всецело неосуществимой еще недавно.

Наноструктурированный материал электрохроматического стекла, созданный техасскими учеными совместно с учеными из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, разрешает включить блокирование до 90 процентов инфракрасного теплового излучения (near-infrared, NIR) и до 80 процентов света видимого диапазона. Переключение между этими двумя режимами происходит достаточно скоро, в течение нескольких мин., а не часов, как у других видов электрохроматических стекол.

«Созданный нами нанокомпозит представляет собой совершенный материал для двухдиапазонного электрохроматического материала» – говорит Делия Миллирон (Delia Milliron), доктор наук из Техасского университета, – «А данный материал, со своей стороны, есть лучшим решением для фасадных» систем и умных окон громадных строений.

Создано наноструктурированное стекло, способное переключаться между блокированием света и блокированием тепла Рис. 1.

Стремительное переключение электрохроматических особенностей материала было достигнуто за счет создания глубоко проникающей в материал пористой сети из двух компонентов.

Структура данной сети является сетьюканалов, в которых происходят электронные и ионные трансформации содержащегося в них материала.

Базу активного материала составляют нанокристаллы соединения, содержащего титан. При подаче на материал определенного электрического потенциала эти кристаллы занимают определенное положение, свободно пропуская свет видимого диапазона, всецело блокируя более длинноволновое инфракрасное излучение.

Приложенный к стеклу потенциал другой величины активирует кристаллы второго композита и включает обратный режим работы электрохроматического стекла, в то время, когда оно блокирует видимый свет и пропускает инфракрасное излучение. Последний «теплый» режим работы особенно нужен зимний период, в то время, когда нужно блокировать броский слепящий солнечный свет, пропуская вовнутрь строения как возможно больше тепловой составляющей солнечного излучения.

«Мы полагаем, что отечественные материалы на базе нанокристаллов смогут употребляться для умных» окон разных типов« – говорит Делия Миллирон, – Сейчас нам осталось только отыскать состав для однокомпозитного материала, талантливого делать такие же функции, как и двухкомпозитный. Это разрешит удешевить производство умных стекол и сделает их дешёвыми широкому кругу потребителей».

Случайные записи:

chronic1


Похожие статьи, которые вам понравятся: