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【中玻網(wǎng)】8月30日,美國咨詢公司NavigantResearch公布調(diào)查報告表明,用于建筑和交通工具方面的,能控制熱能、光線和照射的智能玻璃,預計到2022年將從年產(chǎn)值8800萬美元爆開式地增長到8.99億美元。
這個領域的研究人員也在不遺余力地為這個增長努力著,近年來,有關智能玻璃的研究成果不斷推陳出新。
有名學術期刊《自然》雜志就在8月15日刊發(fā)了一項新的智能玻璃成果。美國勞倫斯伯克利國家實驗室借助納米結晶技術,在玻璃中嵌入了一層超薄納米涂層,讓玻璃變聰明。這種玻璃可以按需調(diào)整進入玻璃的光線,能做到明暗可控、冷熱可調(diào),這有可能幫助未來建筑的空調(diào)和照明支出。
研究人員表示,與現(xiàn)有的技術不同,他們?yōu)椴A度氲某〖{米涂層可以對可見光和產(chǎn)生熱量的近紅外光進行選擇性控制,以便在不同氣候條件下非常大限度地保證室內(nèi)的舒適性并節(jié)約能源。
這項技術的核心是一種經(jīng)過重新設計的電致變色材料,它由氧化銦錫納米晶體和嵌入在玻璃基質(zhì)中氧化鈮組成。這就好像讓玻璃擁有了“大腦”,除了能分別控制可見光和近紅外光,采用這一技術的窗戶還能按需切換到遮光模式(同時屏蔽近紅外光和可見光)或全明模式(讓所有光線毫無阻擋地進入室內(nèi))。
此前,該研究小組做到了可以讓玻璃只阻擋近紅外光而讓可見光通過,這一次,他們的打破在于對可見光和近紅外光的單獨控制。這意味著使用者能夠在不增加額外熱量的情況下,保證室內(nèi)的采光,從而減少對空調(diào)和人工照明的依賴。
研究人員發(fā)現(xiàn),納米晶體在玻璃中微小區(qū)域的協(xié)同交互作用可增強電致變色效應,這意味著可以在不犧牲性能的前提下進一步降低涂層的厚度。較關鍵的是,這種納米晶體玻璃界面的原子連接方式導致了玻璃基質(zhì)結構的重排,其拓展了玻璃基體的內(nèi)部空間,使電荷的移動和進出更加容易,這也為新型電池材料的研發(fā)提供了思路。而從材料設計的角度來看,他們證明了能夠用在單一同質(zhì)材料中增加不同材料的方式來賦予其新特性。
項目負責人迪莉婭·米莉蓉表示,在美國,人們所消耗的能源中大約有1/4是用于建筑的照明、取暖和制冷。而目前城市中大量的玻璃幕墻建筑更加需要這種新材料,提高能源使用率。
美國咨詢公司NavigantResearch認為,由于設計趨勢的發(fā)展,智能玻璃市場也會擴大,與此同時,建筑法規(guī)會更加嚴格,而業(yè)主也更加重視建筑的節(jié)能性。
雖然從上世紀70年代開始,西方發(fā)達國家就先后開發(fā)了一系列節(jié)能鍍膜玻璃技術。不過,當時的技術都是以適應不同環(huán)境,讓玻璃起到相應的隔熱或保溫作用。比如熱反射率超過50%的玻璃適用于熱帶地區(qū)的民用建筑,能顯著降低夏季空調(diào)能耗;而隔熱保溫性能高,適用于夏涼冬暖地區(qū)。
但這些節(jié)能玻璃還無法隨環(huán)境溫度“自知冷暖”。這對于一些冬冷而夏熱的地區(qū)的使用就有很大限制。
瑞士聯(lián)邦建筑師協(xié)會A級注冊建筑師張萬桑在接受《中國科學報》記者采訪時表示,就節(jié)能建筑的設計來說,玻璃智能化的研究可以說是一個比較熱門的方向。玻璃是窗戶的主要部分,其框架又是金屬質(zhì)地,這使得窗戶成為整個建筑外立面上較薄弱的部分,也就是能量從室外到室內(nèi)過渡較快的區(qū)域。“這也使得玻璃的節(jié)能設計在當下十分重要。”
從人類技術發(fā)展的歷史來看,對于建筑保溫隔熱材料的研究通常都是不透明的部分。“因此在現(xiàn)代建筑設計中,墻體這些不透明部分的節(jié)能材料選擇更多。”張萬桑說,“并且由于這些材料的應用、成熟度高,工業(yè)標準化、安裝標準化、驗收標準化程度也相應比較高。”
在現(xiàn)代建筑中,玻璃的使用量越來越大。張萬桑表示,這實際上造成了一個矛盾,在建筑上大量使用玻璃一方面造成了能量的快速損失,但另一方面也為室內(nèi)爭取到了能量。
這就需要讓玻璃更加智能來化解這個矛盾,按需控制能量在室內(nèi)外的過渡,從而保持室內(nèi)的舒適溫度。
近年來,讓玻璃自己變聰明,使用不同環(huán)境調(diào)節(jié)光線、溫度,受到很多研究者的關注。比如,2012年中科院上海硅酸鹽研究所的研究團隊就研制了一種智能鍍膜,貼在玻璃上就可以讓普通玻璃變聰明,根據(jù)環(huán)境溫度變化實現(xiàn)光熱的自動調(diào)控。
但張萬桑表示,就現(xiàn)階段而言,智能玻璃的應用還需要面對成本控制的問題,人們還需要在使用上考慮經(jīng)濟效益。
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