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热致变色调光玻璃性能测试方法:透射率、雾度与遮阳系数解析

热致变色调光玻璃内嵌温敏变色材料,温度达到临界点时发生相变,改变光线的透射与散射比例,动态调节太阳辐射透过量。由于温度对其光学性能影响显著,目前尚缺乏完善的试验方法和可供建筑节能设计选用的光学参数。Luminbox紫创测控太阳光模拟器从工程检测需求出发,探讨智能调光玻璃在15℃至45℃温区的光谱透射特性与测试方案



热致调光玻璃常用光学性能指标及测试

调光玻璃.png

调光玻璃

遮阳系数是玻璃太阳光总透射比与相同条件下3 mm厚标准透明玻璃太阳光总透射比的比值,数值越低隔热效果越好,是评估夏季空调负荷的依据。

可见光透射比指透过玻璃的可见光通量与入射光通量之比。对于雾化态玻璃,散射光占比增大,还需引入雾度,即偏离入射方向2.5°以上的散射光通量与透射光通量之比

太阳光透射比量化整体太阳能量透过情况,与遮阳系数配合使用。



调光玻璃测试方法与相关标准

测试标准

GB/T 2680-1994规定了可见光透射比太阳光直接透射比等参数的测定方法,但未涵盖雾度测试。GB/T 2410-2008补充了透光率雾度测定方法JG/T 356-2012的测试原理与GB/T 2680一致,均可采用带积分球的分光光度计测量。这些标准明确了D65标准光源下的测试条件,实际操作中,传统氙灯经光栅形成D65标准光源测量范围覆盖190至3300 nm

测试方法

采用中间带小孔的电热膜紧贴样品加热,两侧贴热电偶取平均温度,PID调节功率并包裹保温层,温控误差正负1℃。

先测直射-半球透射比:光线进入积分球经内壁漫反射形成均匀照度。再取下正对直射光的内壁板,直射光进入光陷阱被吸收,测得直射-散射透射比,雾度据此计算。

设备配备碘钨灯与氘灯可自动切换覆盖不同波段,大直径积分球配合高灵敏度接收器。



热致变色调光玻璃测试样品与实验方案

样品为6 mm玻璃+温敏变色层+6 mm玻璃的夹层结构。变色层由嵌段共聚物配制,临界温度因配比而异。实验采用两种样品,临界温度分别约16℃和35℃

温度梯度设为15至45℃,间隔5℃共7个温度点。每个温度点恒温稳定后多次测量取平均值。

测试参数包括可见光透射比太阳光直接透射比遮阳系数和雾度覆盖300至2500 nm光谱范围

不同温度下光谱透过特性

热致变色调光玻璃对光的选择性透过特征一致:320至1420 nm可见光和近红外区透射比较高,1500 nm以上急剧降低,1880至2500 nm几乎不透过。

25℃时,雾化态样品可见光透射比为57.6%,散射光占55.2%,雾度95.9%。透明态样品可见光透射比77.0%,散射仅4.1%,雾度5.4%。

常温雾化(左)、常温透明(右)热致调光夹层玻璃在 25 ℃下的光谱透射比.png

常温雾化(左)、常温透明(右)热致调光夹层玻璃在 25 ℃下的光谱透射比



温度对光学性能的影响规律

温度升高时可见光透射比太阳光透射比紫外线透射比均降低,呈非线性变化,临界温度附近速率最快。雾化态样品可见光透射比从15℃的69.6%降至45℃的14.6%遮阳系数从0.71降至0.37。

常温雾化(左)常温透明(右)热致调光夹层玻璃在不同温度下的光谱透射比.png 

常温雾化(左)常温透明(右)热致调光夹层玻璃在不同温度下的光谱透射比

雾度反向变化:雾化态从92.1%升至98.8%,透明态从1.6%升至88.6%。太阳光吸收比升高使变色层发出更多散射光,遮阳系数同步降低。

热致变色调光玻璃的应用价值,不仅体现在颜色变化,更体现在对太阳辐射的动态调节能力。通过标准化光学性能测试,并结合太阳光模拟环境,可以更加准确评价玻璃的可见光透射比太阳光透射比遮阳系数雾度变化规律

对于研发企业而言,建立太阳模拟系统+温控环境+光谱测试”的实验方案,是提升调光玻璃性能评价可靠性的有效路径



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技术支持: 400-808-6127.png 

技术支持: 400-808-6127

l A+级光谱匹配:300-1200 nm全覆盖,误差≤1%(IEC标准)。

l 高均匀辐照:45cm×45cm区域不均匀度仅1.8%(A级)。

l 超稳运行:20分钟波动≤0.5%(A+级)。

l 权威认证:国家计量院校准,国际标准合规。

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