氧化钒热色玻璃可以响应环境温度变化实现光学性能智能调控,是下一代重要的智能节能玻璃镀膜材料之一。本项目立足既有研究基础,面向二氧化钒产业化应用的基础科学问题,从光与材料的作用原理入手,通过对微结构、复合相和界面进行光学设计,选定VO2为核心功能成分,将其与其他无机材料形成复合薄膜,以期达到同时提高太阳得热调控能力、可见光透过率和低温辐射性能,并改善着色的目的。研究通过复合薄膜合成工艺的研发验证设计结果,并结合材料选择、微结构、界面设计和光热性能表征,试图阐明复合组分的性质、微观结构和界面状态及其演化影响材料光热性能的内在物理机制,为深化理解VO2热色材料,大幅度提升材料性能和二氧化钒节能玻璃的产业化应用提供技术支撑。
氧化钒热致变色玻璃可以响应环境温度变化实现光学性能智能调控,是下一代重要的智能节能玻璃镀膜材料之一。本项目完成通过对微结构、复合相和界面进行光学设计,选定VO2为核心功能成分,已将其与其他无机材料形成复合薄膜,已达到同时提高太阳得热调控能力、可见光透过率和低温辐射性能,并已改善着色的目的。完成研究通过复合薄膜合成工艺的研发验证设计结果,并已结合材料选择、微结构、界面设计和光热性能表征,完成最终阐明复合组分的性质、微观结构和界面状态及其演化影响材料光热性能的内在物理机制,已深化理解VO2 热致变色材料,实现大幅度提升材料性能和二氧化钒节能玻璃的产业化应用提供技术支撑。
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数据更新时间:2023-05-31
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