发布于:2022-07-29 09:11 阅读次数:
【外汇EA高手通知】-大家都知道,一座工程建筑大部分的电力能源都是用在供暖和致冷上,而加拿大多伦多大学的科研人员最近制定了一种动态性遮阳系统。该系统的设计灵感来源于磷虾的外皮,它应用了能根据自身必须阻拦光线的色素细胞。
磷虾是一种微小的海洋动物,一般是透明色,但它们能够挪动皮肤下细胞中的黑色素,让自身色调变深,以保护好自己免遭光亮阳光下的紫外线伤害。多伦多大学的研究团队觉得,这类“超自然能力”也许可以用在窗子和建筑外墙上。
据了解,该系统的原型是通过可以在全透明和不透明中间按需转换的光液体电池组成的,应用的能量会相对较少。在电池内部,双层塑胶中间有一层1mm粗厚矿物质机油。为了使其表层变为深棕色,能通过一个连接的管道将少许带有色浆或染剂水引入充电电池中。
科研人员解释称,引入的色浆越大,绽放的图案设计就越大,而流动速度能够确定它样子。低流动速度造成图案,而高流动速度造成树状结构。色浆接着可以被收回,使电池恢复到全透明情况。此项科研成果已于近期发表在了《自然通讯》杂志上。
该研究论文的主要创作者Ben Hatton说,“对于翠绿色、可持续性化学物质的‘封闭式液体’怎样被用来更改材料特性有兴趣。它主要用途非常广泛:我们不仅可以控制每一个充电电池中图案设计的大小和样子,我们还可以调节水里染剂的化工或光学特性。它可以表现出我们想要的任何色调或清晰度。”
该精英团队构想在门窗或建筑外墙中使用这种光液体充电电池,将它们作为一个能耗低的温度调节系统软件。在炎炎夏日,这种电瓶能够转换成不透明色,以阻拦太阳,然后在太阳下山时转换回全透明。
科研人员仿真模拟了这类系统在建筑规模中的工作质量,并把它与其他软件(电动百叶窗或电动式掉色窗)就环保节能实际效果作出了较为,后面一种关键应用电压变化来改变玻璃涂层的清晰度。
经检测发觉,与其他二种计划方案对比,多伦多大学的动态遮阳系统节约的耗能(用以加温、制冷和照明灯具)达到30%。科研人员说,“我们通过简易、可伸缩和廉价的流体流动完成这一切。”
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