[实用新型]WO3-Ta2O5-NiO固态复合电致变色玻璃器件有效
| 申请号: | 201420172409.7 | 申请日: | 2014-04-10 |
| 公开(公告)号: | CN203838454U | 公开(公告)日: | 2014-09-17 |
| 发明(设计)人: | 王鹤;崔海宁 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
| 主分类号: | G02F1/153 | 分类号: | G02F1/153 |
| 代理公司: | 长春吉大专利代理有限责任公司 22201 | 代理人: | 王立文 |
| 地址: | 130012 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | wo sub ta nio 固态 复合 变色 玻璃 器件 | ||
技术领域
本实用新型属于节能玻璃的加工技术领域,具体涉及采用Ta2O5材料做为无机离子导电电子绝缘材料层的一种WO3-Ta2O5-NiO固态复合电致变色玻璃器件。
背景技术
窗户是建筑物能量损失的主要途径——约有30%~50%的能量是通过窗户流失的,因此玻璃的节能重要性就凸显了出来。
当前市场上最为流行的节能玻璃是一种叫低发射率(low-E)的玻璃,这种玻璃的表面镀有银及金属氧(氮)化物薄膜,对波长范围在4.5~25μm的远红外线有很高的反射率(通常>90%),有时还制成双层中空玻璃,在其中充入惰性气体以进一步提高其隔热性能。虽然这种low-E玻璃技术已经可以将传热系数降至2.0W/(m2·K)以下,但是由于其采用的是固定的静态镀膜技术,遮阳系数不可调,即对太阳的辐射热量控制是固定的,因而并不能达到最大限度地节能目的。在2011年,Gentex公司将电致变色玻璃产品成功推向市场,但是其采用的电致变色材料是有机材料,使用液态电解质,虽然制作工艺比较简单,成本较低,但由于有机材料的不稳定性和受紫外线的影响较大,不适合用作建筑物的外墙玻璃。因此,开发适用于建筑外墙的全固态大面积电致变色玻璃技术已成为大势所趋。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是克服了现有技术存在的问题,提供了采用Ta2O5薄膜材料做为无机离子导电电子绝缘材料层的一种WO3-Ta2O5-NiO固态复合电致变色玻璃器件,此电致变色玻璃器件的光透过率可以随外界光强变化而改变,达到自动调节室内光照亮度,节约能源的目的。
为解决上述技术问题,本实用新型是采用如下技术方案实现的,结合附图说明如下:
一种WO3-Ta2O5-NiO固态复合电致变色玻璃器件,主要由第一、第二基底衬板(1,7)、第一、第二透明导电层(2,6)、无机电致变色层(3)、无机离子导电电子绝缘材料层(4)和无机离子储存层(5)组成;
所述第一、第二基底衬板(1,7)为两层FTO玻璃,两层FTO玻璃的导电层为相对设置的第一、第二透明导电层(2,6),第一、第二透明导电层(2,6)中间依次设有无机电致变色层(3)、无机离子导电电子绝缘材料层(4)和无机离子储存层(5)。
所述无机电致变色层(3)采用WO3材料。
所述无机离子导电电子绝缘材料层(4)采用Ta2O5材料。
所述无机离子储存层(5)采用NiO材料。
所述第一、第二透明导电层(2、6)的一端分别与导线相连接,与电池、开关、可调电阻形成闭合电路。
所述WO3-Ta2O5-NiO固态复合电致变色玻璃器件的两侧设置有环氧树脂(8),环氧树脂(8)用于密封包装。
与现有技术相比本实用新型的有益效果是:
本实用新型实用新型的WO3-Ta2O5-NiO固态复合电致变色玻璃器件所用的WO3薄膜、Ta2O5薄膜、NiO薄膜成本低廉,而且制作工艺简单,成品光透过率高,变色效果好,反应时间快,而且不易坏,适用于大面积生产。
附图说明
下面结合说明书附图对本实用新型作进一步的说明:
图1是本实用新型WO3-Ta2O5-NiO固态复合电致变色玻璃器件结构示意图。
图中:
1.第一基底衬板;2.第一透明导电层;3.无机电致变色层;4.无机离子导电电子绝缘材料层;5.无机离子储存层;6.第二透明导电层;7.第二基底衬板;8.环氧树脂;9.电源。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步介绍:
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