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最近,日本板硝子、丰田汽车、信越化学工业公司共同开发出汽车用防水玻璃。信越化学工业公司提供防水剂原料,防水玻璃由板硝子负责加工制造,丰田汽车公司负责防水窗玻璃的使用效果评价。 该玻璃在制造过程中采用在玻璃表面均匀涂有一种含氟系高耐久防水剂的涂膜,这种防水剂具有不影响原有玻璃呈现的光泽感,同时也不会引起变色、变质等,其涂膜的防水有效期达3~5年。 相似文献
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凌晨 《建筑装饰材料世界》2007,(4):64-66
智能调光玻璃,从字面上就可看出,这种玻璃的特性为可以调节光度。那么玻璃调光的原理是什么?所调节的是光照的强弱,还是透明度呢?我们先来看看它的技术定义吧:智能玻璃属建筑装饰特种玻璃之一,又称为电控变色玻璃光阀。由新型液晶材料NPD-LCD附着干玻璃、薄膜等基材基础上,通过电流的大小随光线、温度调节玻使室内光线柔和,舒适怡人,又不失透光的作用。 相似文献
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将电致变色玻璃实物安装于上海闵行一实验台进行测试。这个实验台包括2个几乎相同的办公建筑会议室,南侧是玻璃窗。其中一个会议室安装电致变色玻璃,可见光透过率为0.01~0.59,另一个会议室安装Low-e玻璃。2个房间均安装了内遮阳帘。研究中分析了电致变色玻璃对室内光环境和热环境的控制效果,同时,与安装Low-e玻璃和内遮阳的会议室的光、热效果进行对比。结果表明,非空调工况时,电致变色玻璃能够提供更均匀、稳定和舒适的室内热环境;同时,电致变色玻璃能够控制室内照度在一定范围内,特别适用于办公建筑室内光环境的舒适性。 相似文献
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最近,一家研究公司开发出一种可用于快速计算玻璃性质的计算机软件。这种命名为GLSPROP的计算机软件可以使玻璃研究人员在熔制某种化学组成的玻璃前,就知道这种玻璃的性质。 在此以前,为了研制一种新玻璃,研究人员必须经过配料、熔化、退火、打磨镜检薄片和化学分析等工作。应用这种计算机软件后,研究人员无需熔制任何试样玻璃,只 相似文献
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韩霜 《建设科技(建设部)》2018,(9)
随着新材料、新技术、新工艺的不断出现,建筑材料、节能环保、应用设计、智能控制等问题将作为整体解决方案研发生产,提供给终端用户。目前,一种新兴的智能玻璃产品正走进市场,其结合了玻璃材料(和/或其他采光材料)和电子电控领域的最新技术。文章重点研究比对了三种智能玻璃的优缺点,其中新型的1M?-LV技术通过光阀旋转调控光线透过率,不仅解决了传统玻璃隐私、隔热等缺陷,更以物理变色、工艺简单、变色效果佳等优势,引领市场新未来。 相似文献
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可逆变色玻璃是指能够随着外界物理条件改变的同时而发生颜色变化,并且随着这些物理条件再次还原时能够自动的恢复到初始的状态的特殊玻璃,而不可逆变色玻璃是指能够随外界物理条件变化而改变颜色,但是当外界物理条件还原时去不能还原成初始状态的玻璃,很明显可逆变色玻璃相对较为实用。导致玻璃变色的外界物理条件有很多,例如温度、电流、光照、气体压强等等,利用这些外界物理条件可以制作许多种变色玻璃,运用在各种场所。这种玻璃的普通制备方式是在玻璃上涂抹一层热致变色材料,除此之外还有一种是直接在玻璃的制备过程中改变制备材料达到变色目的。第二种制备变色玻璃的方法所需的成本较高,施工较为复杂,因此投入的研究较少,相对来说通过热致变色的材料来制备热致变色的玻璃会降低许多成本。因此,本文主要研究温度的变化导致玻璃变色的热致变色玻璃,并介绍通过热致变色的材料来制备可逆的热致变色的玻璃方法。 相似文献
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随着科技的不断进步和人们对可持续发展的追求,智能建筑玻璃技术和室内照明自适应控制策略成为当今建筑领域的热点研究方向。智能建筑玻璃的可调光、可调透明度和电致变色等特性,以及室内照明自适应控制技术的智能化管理,为建筑节能、环保和用户舒适性提供了全新的解决方案。本文将综述智能建筑玻璃技术的类型、特性和在外立面设计中的应用,同时深入探讨其光学特性和性能,结合室内照明自适应控制技术的原理与方法,为建筑行业的可持续发展提供新的思路和启示。 相似文献
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照相机、复印机和眼镜等用的光学玻璃对折射率、穿透率等特性都有一定的要求。以往以氧化铅的形式加入铅使玻璃具有高折射率,同时砷是以亚砷酸的形式作为脱泡剂来使用,使玻璃具有高分散性,可防止负感现象(受光的曝晒而变色)。由于这两种方法对水质的污染严重从而对环境造成极大的危害。 相似文献