本实用新型提供了一种新型隔热结构体,包括隔热结构体本体,以及设计于所述隔热结构体本体中的光子晶体结构,所述光子晶体结构包括胶体光子晶体结构、周期性排布的微纳米级凸起结构或凹坑结构、反蛋白石光子晶体结构中的至少一种,所述隔热结构体本体包括玻璃、塑料、木材、橡胶、硅片、金属、纤维和织物中的一种或多种。该新型隔热结构体通过将光子晶体设计到隔热结构体本体中,光子晶体作为滤波材料,能够可控、有效地滤掉紫外和近红外波段光,使得新型隔热结构体既具有良好的隔热效应,同时具有丰富的结构色。
1. 一种新型隔热结构体,其特征在于,包括隔热结构体本体,以及设计于所述隔热结构 体本体中的光子晶体结构,所述光子晶体结构为胶体光子晶体结构、周期性排布的微纳米 级凸起结构或凹坑结构、或反蛋白石光子晶体结构,所述隔热结构体本体为玻璃、塑料、木 材、橡胶、硅片、金属、纤维或织物。
2. 如权利要求1所述的新型隔热结构体,其特征在于,所述周期性排布的微纳米级凸起 结构或凹坑结构设计在所述隔热结构体本体表面。
3. 如权利要求1所述的新型隔热结构体,其特征在于,所述新型隔热结构体包括所述隔 热结构体本体,以及涂覆设置于所述隔热结构体本体表面的含有光子晶体的涂层,所述含 有光子晶体的涂层中包括胶体光子晶体或反蛋白石光子晶体。
据有关资料报道,我国每年新建的建筑物面积将近20亿m2,且高能耗的建筑在 80%以上,据统计我国建筑物的能量消耗己占社会总能耗的比例达27.5%,并且还有逐年 升高的趋势。这种状况已经对社会造成了沉重的能源负担和严重的环境污染,因此建筑节 能己经成为降耗减排的重大问题。通常建筑物门窗玻璃的总面积约为建筑外围面积的 30%,其耗散的能量约占建筑总能耗的2/3以上,从而是建筑物能量损失最严重的部位。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
本实用新型提供的新型隔热结构体通过将光子晶体结构设计到隔热结构体本体 中,光子晶体作为滤波材料,能够可控、有效地滤掉紫外和近红外波段光,使得新型隔热结 构体既具有良好的隔热效应,同时具有丰富的结构色;进一步地通过将光或热致变色材料 设计到隔热结构体本体中形成光感应或热感应变色区,使得隔热结构体不仅能起到反射、 隔热双重功效,同时能随着光照强度的变化而及时改变颜色,最终实现智能动态调节透光 率,极大降低光污染,促进节能减排。
技术合作
进一步地通过将光或热致变色材料设计到 隔热结构体本体中,使得隔热结构体不仅能起到反射、隔热双重功效,同时能随着光照强度 的变化而及时改变颜色,最终实现智能动态调节透光率,极大降低光污染,促进节能减排。