Пленка меняющая цвет от электричества: Пленка меняющая прозрачность и пленка -экран обратной проекции

Содержание

Смарт стекло. Применение и работа. Электрохромные технологии

Смарт стекло – это многослойное стекло переменной матовости, способное изменять свои оптические качества. Широко применяется для фасадного остекления и при изготовлении офисных перегородок.

Умное стекло может менять свои оптические качества с матового в прозрачное. В своем большинстве оно изготавливается по технологии триплекс. По сути, это два листа обычного стекла с размещенной между ними пленкой, которая и меняет оптические качества.

Изменение прозрачности пленкой выполняется в связи с изменением определенных условий:
  • Внешнего освещения.
  • Температуры.
  • Подачи электрического напряжения.

Умные стекла, работающие по принципу фотохромизма, меняют свою окраску под воздействием видимого света, в частности, ультрафиолета. То есть по мере усиления освещенности их поверхности, они начинают темнеть. Это вызвано исключительно физическими качествами применяемых материалов. То есть, управлять процессом невозможно. В связи с этим такие стекла преимущественно нашли применение в качестве линз для солнцезащитных очков. Чем ярче освещение на улице, тем они темнее. Нужно отметить, что изменения прозрачности происходят медленно.

Стекла меняющие прозрачность под воздействием температуры содержат внутри пленку с включениями вольфрама и диоксида ванадия. Эти компоненты при нагреве выше +29°С меняют свои качества и начинают отражать инфракрасное освещение. Данное качество позволяет стеклам в жару становиться тонированными или матовыми. Это позволяет предотвратить перегрев помещения за счет солнечных лучей. Такие умные стекла срабатывают медленно. Принудительно вернуть их прозрачность пока жара не спадет невозможно, что является главным недостатком этой технологии.

Смарт стекло, меняющее свою прозрачность за счет подачи электрического напряжения, является самыми перспективными, за счет чего и получили большое распространение. Оно в спокойном состоянии темное или матовое, но при подаче электричества моментально становятся прозрачными. Управление стеклом выполняется кнопкой, сенсором или с помощью дистанционного пульта. Благодаря возможности регулировки и моментального переключения, именно стекла этого типа обычно и подразумеваются как умные.

Электрохромные технологии

Электрические умные стекла работают по принципу электрохромизма. То есть применяемая в них пленка меняет свои качества в результате воздействия электрического тока.

Существует 3 вида смарт стекол, работающих по этому принципу:
  • LCD.
  • SPD.
  • CD.

Это кардинально отличающиеся между собой разновидности электрических умных стекол. Однако внешне они смотрятся практически одинаково, и могут отличаться только оттенками матовости.

LCD смарт стекло

Это полимерные жидкокристаллические устройства. В них используются частицы, обладающие одновременно качествами жидкостей и кристаллов. Они мгновенно меняют свое агрегатное состояние с жидкого в твердое прозрачное при изменении определенных условий. В виде капель они становятся почти непрозрачными. При подаче напряжения на стекло частицы затвердевают, и приобретают полную прозрачность.

Изменение их агрегатного состояния происходит за счет присутствия особого полимера. Именно он становится активатором жидкого или твердого состояния при подаче напряжения через специальный прозрачный токопроводящий слой. Жидкие кристаллы меняют свои качества за счет изменений в полимере.

В состоянии без подачи напряжения, когда стекло обесточено, кристаллы становятся жидкими. За счет этого они преломляют прямые световые лучи. Как следствие стекло становится практически непрозрачным. При подаче напряжения капли переходят в кристаллы и дополнительно под воздействием электрического поля выстраиваются таким образом, чтобы свет проходил сквозь них с минимальным рассеиванием.

Данная технология позволяет контролировать степень прозрачности изменением напряжения. Если его мало, то электрическое поле выравнивает не все кристаллы, поэтому часть из них по-прежнему мешает прозрачности, но в меньшей мере.

В своем большинстве такие умные стекла работают в режиме включено и выключено. Однако используемая в них технология при некотором совершенствовании также позволяет применить поверхность в качестве проецирующего изображение экрана. То есть такие стекла вполне можно применять как монитор. В одном режиме они темные или матовые, в другом прозрачные, а в третьем показывают различные спроецированные на них изображения. Стекла с такими возможностями используют для остекления торговых витрин. В вечернее и ночное время на них показывается реклама.

LCD стекла могут содержать пленки, которые в спокойном состоянии без напряжения имеют один из цветов:
  • Молочно-белый.
  • Молочно-серый.
  • Молочно-голубой.

В качестве источника питания умного LCD стекла служит блок на 12-36В. То есть такое напряжение полностью безопасно. К тому же получить поражение током от стекла невозможно. Напряжение на токопроводящий прозрачный внутренний слой подают клеммы, которые скрываются в раме, поэтому контакт с ними невозможен.

Нужно отметить, что в продаже можно встретить LCD пленку. Купив ее, можно сделать смарт стекло из любого уже установленного окна или витрины. Она приклеивается, как и обычные матовые пленки. Отличие заключается только в дальнейшей установке клемм по периметру и прокладке провода до блока питания. Свойства и технические особенности данной пенки не позволяют делать в ней фигурные отверстия. Они должны быть только прямоугольными. Это нужно учесть в случае установки выступающей фурнитуры.

SPD умное стекло

Это также многослойное стекло триплекс. Внутри него вклеивается пленка, содержащая стержнеобразные частицы, плавающие в тончайшем слое жидкости. При отсутствии напряжения они располагаются в произвольном порядке, за счет чего многие поворачиваются боком непрозрачной стороной. В этот момент смарт стекло может быть серым, синим или черным.

При подаче напряжения взвешенные стержнеобразные частицы выравниваются торцами в сторону света. В таком положении они прозрачны. Стекло, работающее по данной технологии, также может менять уровень прозрачности за счет подачи разного напряжения. SPD энергоэффективное, его фактический уровень потребления 5 вт/м².

CD стекло

Это электрохимическое смарт стекло. Оно меняет прозрачность при относительно кратковременной подаче напряжения. Особенность его в том, что при изменении цвета до определенного уровня насыщения можно отключить питание, и стекло уже не поменяет свои оптические качества. Таким образом, оно более экономичное в плане потребления электроэнергии.

Однако стекло этого типа не пользуется большим спросом в связи с тем, что изменение прозрачности занимает несколько минут. Затемнение начинается по краям и медленно распространяется в центр. Мгновенные переключения как на других типах электрических смарт стеклах невозможны.

Электрохимические стекла меняют насыщенность оттенка, но всегда сохраняют прозрачность больше или меньше. В связи с этим они нашли применение в зеркалах заднего вида у автомобилей. Благодаря небольшому размеру зеркал, переключение происходит достаточно быстро. Изменение отражающих качеств позволяет минимизировать блики, мешающие обзору через зеркало.

Расход энергии на умное остекление

Смарт остекление не имеет столь широкого распространения, как могло бы быть, в связи с дороговизной его производства. Сама пленка стоит в разы дороже, чем современные очень качественные стеклопакеты. А если учитывать, что кроме смарт пленки нужны еще и стекла, блок питания, пульт и клеммы, то за монтаж такого остекления придется сильно потратиться. Поскольку это в своем роде электроприбор, то при его установке также придется оплачивать счета за электроэнергию.

В среднем расход электричества на поддержание прозрачности смарт стекла составляет 5-7 Вт/м2. Учитывая, что обычно оно находится в состоянии покоя, то есть непрозрачным, и электричество не потребляет, то в сутки расходует электричества не больше LED лампочки.

Сфера использования

Наиболее широкое распространение получили электрические умные стекла.

Они применяются при остеклении:

  • Окон.
  • Офисных перегородок.
  • Витрин магазинов.
  • Экспозиционных витрин.

Смарт стекло применяется при проведении остекления окон в жилых и коммерческих зданиях. Их использование позволяет отказаться от применения штор, тюля, жалюзи или роллетов. Окна вручную переключаются в режим прозрачности на короткий период днем, когда нужно открыть максимальный доступ света в помещение. Это очень удобно и отлично сочетается с современным интерьером.

Наиболее широкое применение смарт стекло получило для организации зонирования офисов. Смарт стеклянные перегородки могут при нажатии кнопки мгновенно из матовых стать прозрачными. Это позволяет создать комфортную рабочую обстановку. В выключенном состоянии такие перегородки имеют молочно-белый цвет, чем напоминают стену. Если же нужно обеспечить обзор в остальную часть офиса, то достаточно включить питание.

Смарт стекло отлично подходит для установки на витрины.

В дневное время оно включается для обзора товаров, а к закрытию магазина выключается. Кроме этого, за счет матовости на него можно проектировать рекламные изображения.

Умные стекла других типов, не требующие подключения питания, могут использовать при изготовлении линз для солнцезащитных очков. Из них также делают экраны для музейных экспонатов, к примеру, картин. При усилении солнечного света экран уменьшает доступ ультрафиолета, вредного для красок.

Похожие темы:
  • Окна батареи. Прозрачные солнечные батареи. Работа и применение
  • Тепловое зеркало. Устройство и применение. Свойства и особенности
  • Метаматериалы. Виды и устройство. Работа и применение

Ultravision SunProtection Maximum. Установка пленки для окон зданий

Ультравижн SunProtection Maximum

В наши дни атермальная тонировка стекол зданий становится все более популярной. Она являет собой нанесение защищающих и теплоотражающих покрытий на поверхности, сделанные из стекла. Стеклотонировка.ру на протяжении многих лет предоставляет услуги по атермальной тонировке стекол в офисах, жилых домах и квартирах. С нами тонировка стекол — это быстро, качественно и доступно.

Зачем нужна атермальная тонировка стекол зданий?

Эта процедура решает две основные задачи – задержка и отражение солнечного тепла и сохранение внешнего вида фасада здания (пленка не затемняет стекла). В первую очередь нужно обеспечить комфорт и одновременно думать об эстетике. Все это может дать атермальная тонировка стекол зданий Ultravision SunProtection Maximum

Характеристики пленки SunProtection Maximum

Пропускание видимого света (прозрачность) – 70%
Защита от солнечного инфракрасного тепла – 99%
Отражение ультрафиолетовых лучей – 99%
  

Как заказать доставку и монтаж атермальной пленки SunProtection Maximum

Очень просто:

  1. Оставьте заявку на сайте или по телефону +7 (962) 929-90-19.

  2. Перезвоним и договоримся о выезде к вам для замера стекол.

  3. Ответим на все вопросы по выбору бронепленки.

  4. Согласуем с вами день и время проведения работ.

  5. Предоставим гарантию на выполненные работы

Атермальные пленки для окон бывают разные. Среди них есть:
  • керамическая — многослойная пленка состоящая из 40-50 слоев, имеющая керамическое напыление. «Керамика» задерживает не только ультрафиолетовое излучение, но и инфракрасное (Тепло). Такое тонирование является прозрачным, незаметным на стекле и не меняет цвет.
  • металлизированная — многослойная пленка, имеющая в своем составе тончайший металлический слой. Он отражает ультрафиолет и ИК-излучение, тем самым уменьшает нагрев комнаты в летнее время года. После нанесения такой тонировки стекло приобретает теплоотражающий эффект и удержит осколки при разбивании.

 

Основные преимущества

атермальной тонировки стекол зданий

  • значительное снижение количества солнечного тепла в комнате;
  • прозрачность стекла – пленка не затемняет окно
  • защита от вредных излучений солнца;
  • противоосколочный эффект
  • снижение расхода электричества для поддержания прохлады в здании летом;
  • повышение комфортности работы на компьютере сидя у окна

 

Получить атермальную теплоотражающую пленку можно уже сегодня. Наша компания располагает большим ассортиментом данной продукции. Кроме того, мы можем лично провести тонировку стекол пленкой UltraVision SunProtection MAXIMUM (производства США). Монтажники, располагающие специальным профессиональным оборудованием и инструментарием, быстро и качественно выполнят все необходимые работы (даже на большой высоте или в труднодоступных местах).

Ни размер постройки, ни специфика вашей проблемы нас не испугает. Наши специалисты имеют большой опыт работы и высокую квалификацию. Они не только предложат самое эффективное решение, но и безупречно выполнят всю необходимую работу.

Для заказа доставки и установки атермальной пленки на окна зданий в Москве обращайтесь по телефону: +7 (962) 929-90-19

Ineltek » Блог Архив E Ink представляет семь новых цветов для пленки E Ink Prism™ с динамическим изменением цвета для архитектуры • Новые цвета Ineltek

теперь доступны для интеграции с архитектурными продуктами

 

E Ink Prism будет доступен в семь разных цветов: Voyage (темно-синий), Daydream (голубой), Blush (красный), Sprout (зеленый), Zest (желтый), Harvest (коричневый) и Waltz (черный).

 

E Ink Holdings, «E Ink» (8069.TWO), ведущий новатор в области технологии электронных чернил в мире, объявила сегодня о том, что E Ink Prism™, новаторский продукт, призванный изменить восприятие пространства и окружающей среды, будет доступен в семи различных цветах: Voyage (темно-синий) , Daydream (голубой), Blush (красный), Sprout (зеленый), Zest (желтый), Harvest (коричневый) и Waltz (черный). Производители и дизайнеры теперь смогут интегрировать новые цвета Prism в архитектурные материалы для создания динамично меняющихся сред.

В сочетании с традиционными архитектурными материалами E Ink Prism предлагает совершенно новый и динамичный способ создания уникальных впечатлений, повышения корпоративного брендинга или добавления интерактивных функций. Внешний вид E Ink Prism, похожий на краску, цветовая палитра, широкая совместимость с материалами (например, декоративными панелями, стеклом, маркерными досками и ламинатом) и формами делают его очень подходящим для многих архитектурных применений. Кроме того, пленка может быть индивидуально запрограммирована на динамическое переключение цветов практически в любой схеме, форме, скорости и последовательности, что делает ее идеальной технологией для преобразования рынков коммерции, гостиничного бизнеса, транспорта, здравоохранения, розничной торговли и образования.

«Потенциал E Ink Prism изменить то, как мы воспринимаем общественные места, безграничен», — сказал Пол Апен, директор по стратегии E Ink. «Есть несколько ограничений на то, как и где можно использовать Prism, что делает его идеальным средством для архитектуры и дизайна, а также для других приложений, таких как стимулирование сбыта. Технология E Ink известна тем, что произвела революцию в пользовательском опыте на рынках электронных книг, розничной торговли, транспорта и цифровых вывесок, и Prism готова сделать то же самое на рынке архитектуры».

E Ink Prism использует ту же запатентованную технологию бистабильных чернил, что и текущая линейка E Ink для электронных книг, носимых устройств и ценников. Однако, в отличие от традиционных пленок E Ink, в которых используются только черные и белые пигменты, Prism включает цветные пигменты в пленки большего размера для использования в архитектуре и дизайне. E Ink Prism также демонстрирует следующие функции:

  • Полностью программируемый  — дает поставщикам контента и дизайнерам большую свободу творчества.
  • Полностью отражающая  – обеспечивает внешний вид печати или краски и естественное визуальное восприятие.
  • Низкое энергопотребление  – требует сверхнизкого энергопотребления только во время визуального изменения без использования электрических розеток.
  • Прочный и настраиваемый  — размер можно подобрать для совместимости с большинством конфигураций, рисунков и материалов.

Чтобы получить еще больше информации, такой как технические паспорта, образцы, EVB или информацию о ценах, свяжитесь с офисом Ineltek в вашем регионе или свяжитесь с нами по адресу info@ineltek. com.

Гибкая изменяющая цвет пленка, напоминающая кожу хамелеона (видео). могут менять свой цвет, чтобы замаскироваться, общаться и регулировать свою температуру. Ученые пытались воспроизвести эти свойства изменения цвета для скрытых технологий, мер по борьбе с подделками и электронных дисплеев, но у материалов есть ограничения. Теперь исследователи разработали гибкую пленку, которая меняет цвет в зависимости от растяжения, давления или влажности. Они сообщают о своих результатах в

Прикладные материалы и интерфейсы ACS . Посмотрите видео с материалом, вдохновленным хамелеоном , здесь.

Напрягая или расслабляя кожу, хамелеоны могут изменять способ отражения света от кристаллов гуанина под поверхностью, создавая так называемую структурную окраску. Эти структурные цвета отличаются от пигментов, которые придают окраску многим другим существам. Ученые имитировали кристаллические наноструктуры кожи хамелеона в различных материалах, меняющих цвет, но их, как правило, сложно произвести, или они зависят от невозобновляемых нефтяных ресурсов. Напротив, нанокристаллы целлюлозы представляют собой возобновляемый материал, который может самособираться в пленку с радужными структурными цветами. Однако пленки, как правило, хрупкие и, в отличие от кожи хамелеона, не могут быть растянуты, не порвавшись. Fei Song, Yu-Zhong Wang и их коллеги хотели разработать очень гибкую пленку из нанокристаллов целлюлозы, которая меняет цвет при растяжении.

Чтобы повысить гибкость нанокристаллов целлюлозы, исследователи добавили полимер, называемый ПЭГДА, и использовали УФ-свет, чтобы связать его со стержнеобразными нанокристаллами, создавая пленки с яркими переливающимися цветами в диапазоне от синего до красного, в зависимости от количества ПЭГДА. Пленки были одновременно прочными и гибкими, растягиваясь до 39% от своей первоначальной длины, прежде чем порвались. В процессе растяжения цвет одной пленки постепенно менялся с красного на зеленый, а затем снова менялся при расслаблении. По словам исследователей, это первый случай, когда обратимые структурные изменения цвета, вызванные растяжением и расслаблением, которые являются яркими и видимыми невооруженным глазом, были реализованы для материалов нанокристаллов целлюлозы.