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Création de fenêtres intelligentes qui s'assombrissent et se transforment en panneaux solaires

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Le progrès ne s'arrête pas et je vous parlerai aujourd'hui, mes chers abonnés et visiteurs de ma chaîne, du nouveau développement des scientifiques. A savoir, sur les nouveaux verres, qui, en fonction de la température de leur chauffage et de l'intensité de la lumière du soleil, sont capables de s'assombrir d'eux-mêmes et même de générer de l'électricité. Alors allons-y.

Création de fenêtres intelligentes qui s'assombrissent et se transforment en panneaux solaires

Nouveau développement des scientifiques

Les lunettes qui changent de lumière existent depuis un certain temps, et dernièrement, il existe déjà des exemples de performances électroniques, où le degré de gradation peut être ajusté à volonté. Et les cellules solaires transparentes deviennent chaque année plus efficaces.

Un nouveau développement des scientifiques du US National Renewable Energy Laboratory (NREL) a permis de combiner deux technologies différentes en un seul appareil.

Les interactions moléculaires sont le moteur thermodynamique du chromisme réversible

La nouvelle technologie, appelée technologie photovoltaïque thermochromique, a permis de changer de couleur en fonction de la chaleur du verre par la lumière du soleil.

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Cette fonction est nécessaire pour bloquer l'éblouissement et réduire ainsi le chauffage de la pièce (et ainsi réduire la nécessité de refroidir la pièce avec des climatiseurs).

Et grâce au panneau solaire intégré, il peut également générer de l'énergie supplémentaire.

Comment sont disposées les nouvelles lunettes

Les nouveaux verres sont une sorte de sandwich dans lequel un mince film de pérovskite est placé entre deux verres et l'entrefer restant est rempli d'un solvant spécial.

Ainsi, à des températures suffisamment basses, la pression de vapeur du solvant est insignifiante et la pérovskite reste transparente (la lumière pénètre facilement dans la pièce).

Mais dès que la température du verre commence à monter, la vapeur commence à influencer les cristaux de pérovskite, qui commencent à se réorganiser en chaîne, puis en feuille, puis en cube.

a) La commutation de FAX réversible entre le réservoir de FAX et la pérovskite à halogénure métallique en couches (MHP) provoque la formation et la coalescence de la couche. b) Illustration du mécanisme de commutation réversible dans les films composites de chrome FA n + 1 Pb n X 3n + 1 (X = I, Br), impliqué dans le réservoir FAX adjacent aux domaines FA n + 1 Pb n X 3n + 1. Chaque film couleur est un mélange de plusieurs épaisseurs (n).

Chaque nouvelle forme de pérovskite change sa lumière et bloque ainsi le passage de la lumière dans la pièce. De plus, lorsque la pérovskite prend une nouvelle forme, le processus de production d'électricité commence.

Dans le même temps, le processus de changement de couleur de la fenêtre commence à une température de 35 à 46 degrés Celsius et ne prend que sept secondes.

Il s'agit d'une avancée significative par rapport aux expériences précédentes, lorsque la phase de transition a commencé à des températures comprises entre 65,5 et 79,4 degrés Celsius et a duré jusqu'à trois minutes.

Pourquoi avons-nous besoin de telles lunettes

Caractéristique du film composite FA n + 1 Pb n X 3n + 1 et chromisme réversible

En fait, ce développement peut être largement utilisé. En effet, l'un des principaux problèmes des gratte-ciels modernes (et des maisons privées) est le fort chauffage des locaux en été dû à la pénétration du soleil à l'intérieur.

Ainsi, de telles lunettes aideront non seulement à réduire le chauffage dû à l'ombrage automatique, mais aussi réduire considérablement la consommation d'énergie pour le fonctionnement des climatiseurs grâce à l'autoproduction électricité.

Le développement est très prometteur, mais on ne sait pas quand il sera diffusé au grand public. Eh bien, attendons.

Source primaire La nature

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