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应用于光伏型智能窗的半透明钙钛矿太阳能电池:透明度与效率间的对立统一

2021-03-05姜文龙

发光学报 2021年2期
关键词:智能

姜 欣, 陈 琛, 于 超, 姜文龙*, 段 羽*

(1. 吉林师范大学信息技术学院 功能材料物理与化学教育部重点实验室, 吉林 长春 130103;2. 吉林大学电子科学与工程学院 集成光电子学国家重点实验室, 吉林 长春 130012)

1 引 言

据2020年2月国家统计局数据显示,我国城镇化率已超过60%,而这一数值还将持续增大[1]。城市人口数量的快速增加使得城市建筑密度骤增。而且随着人们生活水平的提高,对建筑舒适度的要求也日益增高,这势必导致建筑能耗的急剧增加。《2019中国建筑能耗研究报告》指出,2017 年,我国建筑能耗(9.47 亿吨标准煤)在全国能源消费总量中占比达21.10%,其中,公共建筑单位面积电耗的增长尤为明显,由2000 年的26.42 kWh/m2增至 2017 年的 62.74 kWh/m2[2]。浙江大学郑荣进等的研究表明,窗户作为建筑围护结构中对外开口的部位,经由其损失的照明、空调、采暖能耗超过建筑围护结构能源消费总量的50%[3]。因此,开发可以减少窗户能源耗散的智能窗(Smart windows)十分必要。

传统的智能窗通过对玻璃颜色的可控改变实现对太阳光透射的调节,减少了热交换,从而实现节能减排的目的。常用的玻璃变色技术包括:电致变色[4-7](图1(a)),气致变色[8-9](图1(b)),热致变色[10-12](图1(c)),光致变色[13-14](图1(d))。目前,电致变色技术由于不依赖于开采难度较大的稀土元素,并且电致变色器件中的电解质可以基于生态友好的生物混合物[15-16],最为广泛应用在智能窗领域。该技术最早由Lampert和Svensson于1984年提出[17-18],然而,由于电致变色较为复杂的机理与材料制备工艺,在当时没有得到大规模推广[19]。……

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