本技术涉及一种利用F-P腔体技术的辐射制冷型热致变色智能窗及其制造方法。该方法首先准备清洁的Low-E玻璃作为基底材料,接着配制含有PMMA的中间介质层涂料,以实现智能窗的热致变色和辐射制冷功能。
背景技术
目前,建筑能耗占全国总能耗的45.5%,同时建筑碳排放占全国总碳排放量50.9%,其中约20%能耗和碳排放产生在建筑运行阶段,用于满足室内的采光、空调、通风及采暖等日常用能。窗户是建筑围护结构中的不可或缺的组成部分,提供景观、透光和通风的功能。但是对比其他建筑组分,玻璃窗极差的光和热调控性能带来了大量的能量损失。因此,窗户在改变建筑能源需求方面发挥着重要作用,通过改善建筑玻璃的热学和光学特性,可以达到减少热损失、降低烘干和制冷能耗的目的。
VO2
由半导体相转变为金属相,其载流子浓度会突增,其电学特性和光学特性也会发生突变,由于钨元素的掺杂会导致二氧化钒的相变温度降至32℃,这与实际生活需求十分吻合。PVP与PMMA材料的引入不仅可以做分散剂也可以作为一种透明材料增加可见光透过率,同时在二氧化钒金属态时三层薄膜形成腔体结构,为中红外波段的吸收提供了增强。随着微电子器件向着微型化、可靠性方向的发展,使得F-P腔体结构成为了改进微电子器件性能领域的重要研究方法。
传统的制备辐射制冷型智能窗方法主要包括水凝胶、相变材料、电致变色、多重散射吸收等。由于其对转换速率、循环次数以及耐久性等性能要求、以及大尺寸、低成本的产业发展要求阻碍了其大规模推广使用。因此提供可行低成本、多波段调制、高性能的可调性能的辐射制冷型热致变色智能窗的研制方法成为了亟待解决的问题。
实现思路