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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于智能窗户,涉及一种双功能变色凝胶的合成方法及智能窗户的制备方法。
技术介绍
1、随着工业社会的发展,能源危机与环境恶化业已成为当下人类不得不面对的严峻问题。统计数据显示,建筑能耗大约占据社会总能耗的40%。窗户作为建筑内外能量交换的重要媒介,在建筑物的节能降耗方面举足轻重。近年来,具有光学调制能力的智能窗户备受关注。它们通过调节自身的透过率等光学特性,动态改变进入室内的太阳辐射总量。因此,利用智能窗户按需调节室内的采光和温度,可以减少照明和空调的能耗,达到节能减排的目的。
2、热致变色和光致变色是智能窗户常见的两种工作模式。广义的热致变色指的是材料的光学性质在不同温度下发生变化的现象,包括热致颜色变化、热致散射等类型。其中,热致散射高分子随温度变化会呈现出可逆地透过率转变。热致变色材料的启动依赖于环境温度,如果环境温度低则需要配置额外的加热源。另一方面,光致变色材料在特定波长光线(通常为紫外线)的照射下也会发生颜色的变化。但受限于材料自身属性,难以在可见-近红外的宽波段内获得非常大的透过率调制范围。如果在同一个体系中,将热致变色与光致变色特性相结合,有望催生出双功能的变色材料,弥补单一功能的不足与缺陷,拓展智能窗户的应用场景。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种双功能变色凝胶的合成方法及智能窗户的制备方法,该方法得到的智能窗户具有热致变色与光致变色的特性。
2、为达到上述目的,本专利技术公开了一种双功能变色
3、1)制备热致散射凝胶;
4、2)制备光致变色前驱体;
5、3)将步骤1)得到的热致散射凝胶和步骤2)得到的光致变色前驱体混合均匀,得到双功能变色凝胶。
6、步骤1)的操作过程为:
7、将纤维素粉体充分溶解于溶剂中,得到热致散射凝胶。
8、步骤2)的操作过程为:
9、将辅助高分子、感光变色钨(钼)酸盐及还原剂溶解于溶剂中,得光致变色前驱体。
10、步骤1)中纤维素为羟丙基甲基纤维素。
11、步骤2)中的辅助高分子为聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇或聚乙烯醇。
12、步骤2)中的感光变色钨(钼)酸盐为偏钨酸铵或钼酸铵。
13、步骤2)中的还原剂为草酸、抗坏血酸、柠檬酸、葡萄糖或果糖。
14、步骤3)中还包括:加入氯化钠或氯化钾。
15、本专利技术公开了一种智能窗户的制备方法,包括以下步骤:
16、取双功能变色凝胶,再将所述双功能变色凝胶注入中空模具中,得到智能窗户。
17、本专利技术具有以下有益效果:
18、本专利技术所述的双功能变色凝胶的合成方法及智能窗户的制备方法在具体操作时,巧妙地集成了水溶性纤维素的热致散射特性和钨钼化合物的光致变色特性,在温度或者紫外光照刺激下能够可逆地切换光学状态,在制备时,分别制备热致散射凝胶和光致变色前驱体,将两者混合均匀后得到双功能凝胶,再注入中空玻璃中,以形成智能窗户,具有原料易得、成本低廉、工艺简单、产物稳定等优点,所制备的智能窗户可以独立地受光和热调控,组合得到四种不同的光学状态,可以更好地适应多元化应用场景,有效地降低建筑能耗。
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1.一种双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,步骤1)的操作过程为:
3.根据权利要求1所述的双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,步骤2)的操作过程为:
4.根据权利要求2所述的双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,步骤1)中纤维素为羟丙基甲基纤维素。
5.根据权利要求3所述的双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,步骤2)中的辅助高分子为聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇或聚乙烯醇。
6.根据权利要求3所述的双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,步骤2)中的感光变色钨(钼)酸盐为偏钨酸铵或钼酸铵。
7.根据权利要求3所述的双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,步骤2)中的还原剂为草酸、抗坏血酸、柠檬酸、葡萄糖或果糖。
8.根据权利要求1所述的双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,步骤3)中还包括:加入氯化钠或氯化钾。
9.一种智能窗户的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
【技术特征摘要】
1.一种双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,步骤1)的操作过程为:
3.根据权利要求1所述的双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,步骤2)的操作过程为:
4.根据权利要求2所述的双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,步骤1)中纤维素为羟丙基甲基纤维素。
5.根据权利要求3所述的双功能变色凝胶的合成方法,其特征在于,步骤2)中的辅助高分子为聚乙烯...
【专利技术属性】
技术研发人员:方华靖,靖凯,董思远,杨茗诏,张豆豆,
申请(专利权)人:陕西煤业化工技术研究院有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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