本技术涉及一种新型热响应智能窗及其制造技术,属于智能窗技术领域。该智能窗结构从外向内依次由第一基底层、第一相变层、抗反射层、空气层、第二相变层和第二基底层组成,具备独特的三态热响应特性。
背景技术
日常建筑上的窗户为室内环境提供了正常采光需求,是与外界进行能量交换的通道,但也成为建筑节能保温的薄弱环节。通常传统的窗户在整个太阳能光谱波段都具有较高的透射率,尽管能够满足人们对光线亮度的需求,但通过窗口传输的太阳辐射,往往导致了室内温度的显著变化。为维持舒适的室内温度,需要使用空调或者取暖器等方式来进行调节,极大的增大了建筑能耗。
近年来,能够根据环境刺激动态调节光谱透射率的智能窗户得到了广泛关注和快速发展。基于不同的响应机制,包括电、热、机械和光学模式,人们探索了各种类型的智能窗户。然而,光致变色材料往往存在不稳定性,而电致变色和机械窗通常需要复杂的设备设置和额外的能量输入,从而限制了它们的实际应用。相比之下,热致变色智能窗因其对环境温度变化的被动响应和无需外部能源而成为热门研究内容。理想的智能窗应能对整个太阳光谱波段(380-2500nm)进行调节,有效地应对环境温度的变化,达到节能减排的目的。目前大多数的热致智能窗仅限于单一的可见光波段的调制,简单粗暴地屏蔽近红外波段的热辐射,或者采用相同相变温度的材料仅实现两态调控,这些都无法实现对整个太阳光谱波段进行全面的阶梯式调节和自适应优化。具有双波段三态调控的热致智能窗可以通过独立地控制近红外波段和可见光透过率来提高建筑节能效果。
实现思路