【摘 要】
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VO2(M)是一种得到广泛研究的热致变色材料,在保证可见光透过率的情况下,通过外界温度变化可自发产生相结构的变化,从而使得其太阳光谱近红外区间的透过率发生变化,实现温度调控的目的。而VO2(M)智能窗研究至今一直未能迈出实用的一步,无疑与其调控能力和实施工艺有很大关系。论文创造性地提出通过光谱补偿手段,以Br-Ni-IL离子液体拓宽光谱相应范围,以期实现光谱调控能力的提高;同时以粉末态代替传统的磁
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VO2(M)是一种得到广泛研究的热致变色材料,在保证可见光透过率的情况下,通过外界温度变化可自发产生相结构的变化,从而使得其太阳光谱近红外区间的透过率发生变化,实现温度调控的目的。而VO2(M)智能窗研究至今一直未能迈出实用的一步,无疑与其调控能力和实施工艺有很大关系。论文创造性地提出通过光谱补偿手段,以Br-Ni-IL离子液体拓宽光谱相应范围,以期实现光谱调控能力的提高;同时以粉末态代替传统的磁控溅射,构建可实现贴膜应用的VO2(M)薄膜(涂料,喷涂或刷涂),以期简化其施工工艺,研究结果表明:使用改良的溶胶-凝胶法,制备高纯度的草酸氧钒凝胶,而后经550℃高温煅烧2 h即可得到高纯的具有热致相变特性的VO2(M)粉体。而采用商品级的草酸氧钒或V2O5直接煅烧的工艺则无法获得具有足够热致相变性能的VO2(M)粉体。将得到的VO2(M)粉体与PVDF按照不同比例混合制膜,当VO2(M)粉体含量为5%及15%,膜厚约60μm时,该薄膜光学调控能力ΔTsol分别为2.4和6.3。减少VO2(M)粉体用量为10%时,增加薄膜厚度为100μm时,薄膜的光学调控能力ΔTsol可达6.7。这充分说明本文所用的VO2(M)粉体生产工艺在大规模生产中具有非常好的潜在应用价值。当Br-Ni-IL含量为10%及30%,膜厚约60μm时,该薄膜光学调控能力ΔTsol分别为10.3和17.7。减少Br-Ni-IL掺杂用量为10%时,增加薄膜厚度为60μm时,薄膜的光学调控能力ΔTsol可达24.3,具有较高应用价值。以介孔Si O2微球作为载体,避免了Br-Ni-IL离子液体薄膜的吸湿失效问题。在此基础上,成功制备了VO2/Br-Ni-IL/Si O2复合薄膜,在膜厚60μm的情况下,该复合薄膜的光学调控能力ΔTsol可达17.7。
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