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特種玻璃的發展方向
 發布時間:2013年09月07日 瀏覽:2059
今后特種玻璃的發展方向為納米化、復合化、集成化和智能化。

(1)納米化,當材料的織構與結構尺寸從毫米、微米趨向納米時,納米尺寸的零維納米結構(超微粒子、納米團簇、量子點)、一維納米結構(納米管和原子鏈、半導體量子細線、分子導線)、二維納米結構(量子阱和超晶格、超薄膜、自發組織膜和電極)、三維納米結構(納米玻璃、納米陶瓷、多孔硅等)具有一系列的納米材料特性,如小尺寸效應、表面效應、量子尺寸效應和宏觀量子隧道效應等,通過玻璃結構的納米化,研制出超亮度發光玻璃、控制光波導的“光子晶體”玻璃、超高強度玻璃、高性能過濾器玻璃、大容量光儲器玻璃等納米新材料。

(2)復合化(composite)或雜化(hybrid)將玻璃材料與金屬材料、高分子材料進行復合或雜化。以應用為目標,集合這三類材料的優點,進行宏觀尺寸的復合化,傳統的玻璃纖維增強塑料即是此類復合化材料,新玻璃復合的尺寸愈來愈小,甚至達到那么級水平的復合,構成一種均勻多相的材料,其中至少有一相或一維在納米數量級,故又稱雜化。一般有物理共混合化學復合兩種方法。物理共混是將有機分子通過填孔方式與有機質復合,如將甲基丙烯酸甲酯(MMA)及其聚合物PMMA與SiO2復合成SiO2-PMMA(MMA)的有機/無機玻璃復合材料。將甲基三乙氧基硅烷(MTES)和γ-縮水甘油氧基丙基三甲基硅烷(GPTMS)通過化學鍵合直接嫁接到無機玻璃網絡上,如與SiO2凝膠玻璃組成SiO2-GPT-MS,也可將MMA與TiO2凝膠玻璃組成有機/無機玻璃鍵合材料。此種用苯核(phenyl)或環氧核(epoxy)與硅、鈦等化合物有機/無機玻璃鍵合材料。如CH3Si(OC2H5)等,并用于無機玻璃網絡嫁接鍵合來實現復合改性,稱為有機改性硅酸鹽(organically modified silicate)簡單ORMOSIL。在ORMOSIL中摻雜有機熒光染料、激光染料、光敏變色染料,可以一種染料單獨引入,也可用多種染料同時引入,以制備非線性光學材料和激光材料,例如用有機染料pyryliumG摻雜TiO2修飾的ORMOSIL中,二階非線性系數可達12900×10-11esu,用pyrromethen597摻雜SiO2-G的ORMOSIL中效率為66%,可調節范圍為556~588nm,光穩定性為30GJ/mol。將半導體納米微晶如CdS引入到ORMOSIL中,摻雜量可達20%以上,產生量子尺寸效應,有較高的三階非線性光學系數,力學性能也較好。此外金屬有機化合物、C60和富勒烯等也可引入的ORMOSIL中去,以制成新玻璃。某些生物類物質,如蛋白質、酶等,可以封存到孔狀的溶膠玻璃中,形成生物凝膠體,以控制生物反應,在生物技術、酶工程上很有用途。

(3)集成化,將多種功能新玻璃集成一起得具有新功能的玻璃。最簡單的就是反射低輻射玻璃(eclipes avantage)在浮法玻璃上度多膜,將熱量和陽光控制、高可見光透過率、低反射率、眩光控制結合在一起。在玻璃表面鍍TiO2/SiO2多功能集合膜,既具有自潔凈功能又具有親水性。將光催化TiO2薄膜和多晶硅薄膜集成光電轉換玻璃。

(4)智能化,智能化指對環境條件可感知且可響應,并有自適應能力的材料系統和結構。最早的智能材料是被動式,在玻璃表面鍍光致變色膜,受陽光照射,自動改變透過度,但透光度深淺是不易控制的。現代智能窗是玻璃基片上第一層鍍導電膜,第二層鍍電致變色膜,第三層離子導體膜,第四層鍍離子存儲膜,可根據光照后變色,而且程度由外電壓控制,是智能自動式。目前智能窗有幾種類型,第一種是根據光的強度來控制玻璃顏色,光線強時,玻璃變成藍色或其他顏色;第二種是根據光的強度來控制玻璃的透過率與反射率,光線強時,玻璃變成乳濁,光線弱時變為透明;第三種是根據溫度來控制室外進入室內的紅外線與可見光透過率,以調節室溫。例如德國研制的Ucolite智能變色天窗,在室內就很方便地進行光控,夏季室外光強時,玻璃變為藍色,而且顏色是逐漸變化的,法拉利公司在汽車展上向外界展出了用于車頂天窗的智能變色窗。又如英國研制的智能玻璃可選擇性吸收和反射紅外線,以保持室內冬暖夏涼。國內學者平行取向高分子網絡、小分子液晶、手性化合物復合材料夾在兩層玻璃中,利用高分子物質體積隨溫度變化,使穿過雙層透明玻璃光線途徑發生變化,當室外溫度高于室內時,智能玻璃可見光和紅外線透過率下降,有效地阻止太陽輻射進入室內,而當室內溫度下降時,玻璃的紅外透過率升高,使室內更多的紅外線通過玻璃進入室內,起了調溫作用。目前研制的光伏-電致變色窗,即太陽能自供電智能窗(PV-ECW),利用太陽能產生的電流供智能窗進行電致變色控制,解決電致變色的電源和安裝問題。

近代的智能建筑玻璃是將集成化合智能化于一體,具有自動調光、隔音、防熱、空氣凈化、抗菌殺菌等功能,還可將光伏一體化(太陽能電池發電)、太陽能集熱、光催化反應制氫和玻璃幕墻結合,形成節能、環保、資源綜合利用的智能建筑。

按照納米化發展的新品種納米玻璃,也具有或部分具有復合化、集成化合智能化的特征。

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