Hora de publicación: 2024-02-23 Origen: Sitio
Un artículo fabricado con tecnología PDLC es la película de vidrio inteligente.La estructura de capas tipo sándwich está formada por una película de PET, ITO y cristal disperso de polímeros.
El nombre completo de ITO es óxido de indio y estaño (ITO), In2O3 • SnO2, mientras que el nombre completo de PET es tereftalato de polietilenglicol.
Una técnica que se ha vuelto más común en los hogares y edificios modernos se llama vidrio inteligente, a veces conocido como vidrio conmutable.Los hogares y oficinas modernos pueden transformarse en espacios elegantes y contemporáneos con esta alternativa innovadora.El calor, la luz y el voltaje son ejemplos de estímulos externos que pueden cambiar las propiedades del vidrio inteligente, que es un material electrocrómico.En este artículo se tratará cómo hacer una película de vidrio inteligente.
Esta película de vidrio inteligente se fabrica mediante un proceso único y consta de gotas de cristal líquido del tamaño de una micra dispersas en una matriz polimérica entre dos capas de película transparente.Debido a la naturaleza desordenada de las moléculas de cristal líquido dentro de la gota, el índice de refracción de la gota es diferente del de la matriz.
Tanto la apariencia translúcida como la opalescente u opaca se producen por la intensa dispersión de la luz en la gotita trasera causada por la matriz.El eje óptico de la gotita de cristal líquido puede orientarse para cambiar el estado del material desordenado de desordenado a ordenado aplicando un campo eléctrico.
La transparencia surge cuando los índices de refracción son iguales.La visibilidad se debe a que las microgotas de cristal líquido regresan a su condición astigmática cuando se apaga el campo eléctrico.
Los cristales líquidos nemáticos en los sistemas de películas de vidrio inteligentes se dispersan uniformemente como gotas del tamaño de una micra dentro de una matriz de polímero orgánico sólido.Cada gota tiene una orientación preferida para su eje óptico en ausencia de voltaje, pero la orientación de cada partícula está desordenada.
En esta técnica se utilizan materiales electrocrómicos, que cambian sus propiedades ópticas en respuesta a estímulos externos.Puede usarse en ventanas que ya están colocadas o en otras superficies, como las de automóviles, edificios y residencias.
La reacción de las cualidades ópticas de la película de vidrio inteligente a una corriente eléctrica se conoce como características electroópticas.En su diseño, elementos como la transmitancia, el voltaje, el tiempo de reacción, la longitud del bisel, el contraste y el rango de temperatura operativa son cruciales.
La transmisión de luz a través de un material se conoce como transmisividad.La temperatura tiene un impacto en la relación entre voltaje y transmitancia.Todas las películas PDLC comparten la característica de que a temperaturas más bajas, se requiere un voltaje más alto para una alta transmitancia.Además, el efecto de histéresis de la curva TV se intensifica al disminuir la temperatura.
La longitud de la pendiente y la transmitancia están relacionadas entre sí.La transmitancia aumenta notablemente para longitudes de onda superiores a 700 nm mientras el dispositivo está apagado.Al aumentar el espesor de la película, agregar tintes y aumentar el tamaño de las partículas, es posible reducir la transmitancia cuando está apagada en el espectro rojo visible e infrarrojo cercano.El aumento del tamaño de las partículas aumenta el área total de dispersión y disminuye la transmitancia cuando la partícula está en uso, pero aumenta la cantidad de luz dispersada cuando aumenta el espesor de la partícula.
El tiempo de respuesta es la cantidad de tiempo que tarda una película de vidrio inteligente opaca en volverse transparente.Los tiempos de apagado de películas más delgadas varían según la temperatura, de 50 ms a 600 ms.La transmitancia de la luz puede verse afectada por la configuración de las partículas LC en bajas temperaturas, y voltajes mayores pueden resultar en tiempos de apagado más prolongados.
El tiempo de activación del PDLC es de alrededor de 250 ms a -10 °C y es corto a temperatura ambiente, con un rango de voltaje inicial de 60-100 V.El período de activación está inversamente correlacionado con el cuadrado del voltaje inicial, al igual que en los componentes TN convencionales.Una película más gruesa aumenta el voltaje de activación y disminuye el tiempo de desactivación independientemente de la temperatura porque el campo eléctrico en la película afecta la alineación molecular y el campo eléctrico disminuye al aumentar el espesor de la película.
El rango de temperatura de funcionamiento se refiere al funcionamiento normal de la lámina de vidrio regulable.La medición de la temperatura de transición de fase DSC ayuda a comprender cómo la matriz polimérica afecta el rango de temperatura de funcionamiento del LC.
Las investigaciones sugieren que la LC debería disolverse en el polímero para que actúe como plastificante.Cuando la LC es una mezcla, una disuelta en el polímero afecta el cambio de fase de la LC.De manera similar, el prepolímero polimérico debe disolverse en la LC para actuar como una impureza y reducir la temperatura de transición de fase de la LC.
El grado de diferencia entre los estados opacos y transparentes se llama contraste y se utiliza para evaluar las propiedades de los materiales optoelectrónicos de película delgada PDLC. Hay dos formas de calcular el contraste.
Utilizando una fuente de luz difusa, el primer enfoque mide el brillo estandarizado tanto en el modo encendido como apagado.El tipo de fuente de luz que se utiliza determina el éxito de este procedimiento, por lo que durante las mediciones se debe especificar la fuente de luz.
El segundo método depende de la transmitancia espectral de los estados encendido y apagado.Si los ángulos de aceptación de los instrumentos de medición son constantes, los resultados de este enfoque pueden compararse entre laboratorios.Disparidad significativa.
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