连续太阳能转换窗户集成基于阳极的电色装置和物联网系统
Feifei Zhao1,2,3, Changyu Li3, Shaohui Li4
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Ministry of Education Key Laboratory of Special Functional Aggregated Materials, Shandong Key Laboratory of Advanced Organosilicon Materials and Technologies, Shandong University, Jinan, 250100, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|June 27, 2024
概括
本研究介绍了用于绿色建筑的光谱选择性双带电色设备 (ZECD). 这些先进的窗户管理太阳能,提高效率,并使远程控制实现连续的电力供应.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 智能建筑智能建筑
背景情况:
- 太阳能电池和电色窗户是绿色建筑的关键.
- 以太阳能充电的阳极为基础的电色装置 (ZECDs) 可以解决太阳间歇性,但由于存储容量有限而受到影响.
- 这种限制导致太阳能浪费和过度充电问题.
研究的目的:
- 开发光谱选择性双频段ZECD,用于向室内设备连续传输太阳能.
- 为了在白天重复的漂白-染色周期中远程控制电色设备.
- 通过克服ZECD的局限性来加强绿色建筑中的能源管理.
主要方法:
- 用于双带ZECD的铜 (h-Cs0.32WO3,CWO) 纳米晶体.
- 研究近红外 (NIR) 和可见光 (VIS) 光传导率的独立控制.
- 评估了CWO//Zn//CWO原型装置的循环稳定性和隔热性能.
主要成果:
- 实现了对NIR和VIS光的显著传导度调制 (∆T = 73.0%在700nm,∆T = 83.7%在1200nm).
- 经过10,000个循环后,在1200nm时仅有0.8%的光学对比衰变,证明了出色的循环稳定性.
- CWO//Zn//CWO装置表现出了显著的绝热性能,在明亮和黑暗模式之间有10°C的差异.
结论:
- 开发了具有卓越光学和稳定性性能的光谱选择性双频段ZECD.
- 创建了一个物联网 (IoT) 控制器,用于无线远程管理CWO//Zn//CWO窗口.
- 这项技术具有巨大的潜力,通过高效的太阳能利用和控制,在未来对绿色建筑产生巨大影响.
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