Akıllı cam (akıllı pencere de denir) voltaj, ışık veya ısı uygulandığında ışık iletim özellikleri değişen camdır. Genelde, cam saydam'dan yarı saydama veya tam tersine, ışığın geçmesine izin vermekten ışığın bazı (veya tüm) dalga boylarını ve ışığın dalga boylarını engellemeye veya tam tersine değişir. Akıllı cam ya cam, akrilik veya polikarbonat tabakalar kullanılarak akıllı film veya değiştirilebilir film ile laminasyon yoluyla yapılabilir.
Bazı akıllı film türleri kendinden yapışkanlı akıllı film veya özel yapıştırıcı kullanılarak normal pencereleri akıllı cama dönüştürmek için de kullanılabilir.
Akıllı cam teknolojileri arasında elektrokromik, fotokromik, termokromik, asılı parçacık, mikro ve polimer dağılımlı sıvı kristalli cihazlar bulunur. Bunlar voltaj uygulanarak şeffaf veya opak durum arasında geçiş yapmak için elektro-kromatik teknolojiyi kullanır. Akıllı cam, ışığın her iki taraftan da geçmesine izin verirken bir dokunuşta açık renklerden donmuş görünüme dönüşür.
Akıllı cam binaların dışına yerleştirildiğinde iklime uyarlanabilir bina kabukları oluşturur. Akıllı pencerelerin yararı panjur, gölgelik veya pencere ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Akıllı cam doğal ışığın ayarlanması, UV ve kızılötesi engelleme, reklam ve güvenlik gibi birçok işlevi bir araya getirir.
Akıllı camlar, (binalarda enerji tasarrufu) için ısıtmaya veya pasif soğutmaya uyum sağlayan pencereler de kullanılabilir.
Uygulamalar
Elektrikli perde
Akıllı cam, pencereden geçen güneş ışığı miktarını kontrol ederek binada enerji tasarruflu ısıtma ve soğutma için kullanılabilir. Şeffaf veya sisli sıcaklık kontrol filmi, güneşli ve iç ortam sıcaklığı yüksek olduğunda akıllı filmi sisli yapar. Hava güneşli ve iç ortam sıcaklığı az iken akıllı cam şeffaflaşır.
Gizlilik
Ofiste:
- Konferans odasının cam muhafazasına uygulanır. Cam şeffaf olduğunda birisi odanın içini veya dışını görebilir ve şeffaf olmadığında cam muhafaza projeksiyon perdesi olarak kullanılabilir.
- Cam giydirme cepheye enerji tasarrufu işlevi verilebilir
Büyük ölçekli konutların iç dekorasyonunda:
- Aydınlatma kapağına cam perde, güneş ışığı evi (ingilizce: sunshine house), oturma odası ve banyo bölmesi. Cam kullanılmazsa mahremiyeti koruyan sisli durumda, kullanılırsa da cam şeffaflaşarak kişi odada tam güneş banyosu yapabilir.
Reklam
Ürün teşhir ve ticari reklam:
- Cam vitrin penceresi şeffaf olmadığında ürünleri korur ve ürünleri tanıtmada yansıtmak için kullanılabilir; şeffaf olduğunda mağaza reklamlarında kullanılabilir.
Akıllı cam, reklam amaçlı bir mağaza vitrininde değiştirilebilir yansıtma perdesi olarak kullanılabilir. Üçüncü nesil akıllı film hem önden hem de arkadan yansıtma için iyidir ve yansıtılan görüntüler her iki taraftan da izlenebilir.
Diğer kullanımlar
Diğer kullanım yerleri şunlardır:
- Tuvaletin cam kapısı kullanılmadığında şeffaftır, kapı kapatıldığında ise hemen sisli olur.
- İkinci kattaki cam zemin ve merdivenler üzerinde yüründüğünde sisli görünür, aksi takdirde şeffaftır.
- Hastanelerdeki mahremiyet kullanımları, örneğin bebek odası ve yoğun bakım ünitelerinin pencereleri, toz ve gürültüyü azaltmak için perdelerin değiştirilmesi.
- Tozsuz odalara ve temizlik odalarına uygulanan akıllı filmler, şeffaf ve şeffaf olmayan arasında geçiş yapmak için kullanılabilir ve müşterilerin odaya girip çıkarken tozsuz giysiler giyme zorunluluğunu azaltabilir.
Renkler
Yeni nesil akıllı cam ve akıllı filmler, az bulanık, süt beyazı, gri ve mavi gibi renkleri içerir.
Elektrikle değiştirilebilen akıllı cam
Aşağıdaki tablo, elektrikle değiştirilebilen farklı akıllı cam teknolojilerini özetler:
Teknoloji | Elektrikli durumu | Elektriksiz durumu | Yorum |
---|---|---|---|
Elektrokromik cihazlar | Işık iletimini değiştirmek için elektrik darbeleri kullanılır | Önceki durumunu korur | Biraz yavaş |
Polimer dağılmış sıvı kristal cihazlar | Şeffaf | Opak | Işık geçirgenlik derecesi ayarlanabilir |
Asılı- parçacık cihazları | Şeffaf | Kısmen opak | Işık geçirgenlik derecesi ayarlanabilir |
Mikro panjurlar | Opak | Şeffaf | Durumu hızlı bir şekilde değiştirir, UV radyasyonundan kaynaklanan aşınmayı iyi yönetir |
Elektrokromik cihazlar
Elektrokromik cihazlar voltaja tepki olarak ışık iletim özelliklerini değiştirir ve böylece geçen ışık ve ısı miktarı üzerinde kontrole imkan verir. Elektrokromik pencerelerde, elektrokromik malzeme opaklığını değiştirir. Opaklığını değiştirmek için bir elektrik patlaması gerekir ama değişiklik yapıldıktan sonra, ulaşılan belirli opaklık tonunu korumak için elektrik gerekmez.
Birinci nesil elektrokromik teknolojiler, berrak hallerinde sarı tona ve renkli hallerinde ise mavi tonlarında olur. Karartma, kenarlardan içe doğru hareket ederek oluşur ve pencere boyutuna bağlı olarak birkaç saniyeden birkaç dakikaya (20-30 dakika) kadar değişen yavaş bir süreçtir. Daha yeni elektrokromik teknolojiler, berrak durumdaki sarı tonu ve daha nötr gri tonlarına tonlamayı ortadan kaldırır, dışarıdan içeriye değil eşit şekilde renklendirme yapar ve camın boyutundan bağımsız olarak renklendirme hızlarını üç dakikanın altına kadar hızlandırır. Elektrokromik cam, karanlıkta bile görünürlük sağlar ve böylece dış ortamla görsel teması korur.
Geçiş metali hidrit elektrokromikleriyle ilgili elektrokromik malzemelerdeki son gelişmeler, soğurmaktan ziyade yansıtıcı hale gelen ve böylece şeffaf ve ayna benzeri durumlar arasında geçiş yapan yansıtıcı hidritlerin geliştirilmesine yol açmıştır.
Düzenlenmiş gözenekli nano-kristal filmlerdeki son gelişmeler, elektrokromik ekranın oluşturulmasını sağlamıştır. Tek alt tabaka ekran yapısı, şeffaf bir iletkenle (İndiyum kalay oksit veya poli(3,4-etilendioksitiyofen) polistiren sülfonat, kısaca PEDOT:PSS gibi) düzenlenmiş bir alt tabaka üzerinde birbiri üzerine basılmış birkaç istiflenmiş gözenekli katmanlardan oluşur. Basılan her katmanın belirli bir işlev grubu vardır. Çalışan elektrot, emilmiş kromojenler ile Titanyum Dioksit gibi pozitif gözenekli bir yarı iletkenden oluşur. Bu kromojenler indirgenerek veya oksitlenerek renk değiştirir. Elektrik verimini iyileştirmek için görüntünün negatifi olarak bir pasifleştirici kullanılır. Yalıtkan katman, kontrast oranını arttırma ve çalışma elektrotunu karşı elektrottan elektriksel olarak ayırma amacına hizmet eder. Karşı elektrot, SEG elektrotuna eklenen/çıkarılan yükü dengelemek (ve genel cihaz yük nötrlüğünü sürdürmek) için yüksek bir kapasitans sağlar. Karbon, yük rezervuar filminin bir örneğidir. İletken bir karbon tabakası, genellikle karşı elektrot için iletken arka kontak olarak kullanılır. Son baskı adımında gözenekli monolit yapının üzerine sıvı veya polimer-jel elektrolit ile üst baskı yapılır, kurutulur ve ardından uygulama gereksinimlerine bağlı olarak çeşitli muhafazalara konulabilir. Ekranlar genellikle 30 mikrometre veya insan saçının yaklaşık 1/3'ü kadar olup çok incedir. Cihaz, iletken karbon tabakasına göre şeffaf iletken alt tabakaya bir elektrik potansiyeli uygulanarak çalıştırılabilir. Bu, çalışan elektrotunun içinde viologen moleküllerinin azalmasına (renklenme) neden olur. Uygulanan potansiyeli tersine çevirerek veya bir deşarj yolu sağlayarak cihaz rengini açar. Elektrokromik monolitin eşsiz bir özelliği, viologenleri renklendirmek veya ağartmak için gereken nispeten düşük voltajdır (yaklaşık 1 Volt). Bu, yüzeyde emilen viologenlerin/kromojenlerin elektrokimyasal indirgenmesini sağlamak için gereken küçük aşırı potansiyellerle açıklanabilir.
Çoğu akıllı film türü, akıllı filmi çalıştırmak için yüksek voltaj (örneğin 110 VAC) gerektirir ve bu nedenle bu tür akıllı filmler cama dokunabilecek kullanıcılara elektrikten korumak için cam, akrilik veya polikarbonat tabakalarla kapatılmalıdır.
Polimer dağılmış sıvı kristalli cihazlar
Polimer-dağılmış sıvı-kristal cihazlarda (PDLC'ler), sıvı kristaller bir sıvı polimer içinde çözülür veya dağıtılır ardından polimerin katılaşması veya kürlenmesi yapılır. Polimerin sıvıdan katıya değişmesi sırasında, sıvı kristaller katı polimerle uyumsuz hale gelir ve katı polimer boyunca damlacıklar oluşturur. Sertleştirme koşulları, "akıllı pencerenin" nihai çalışma özelliklerini etkileyen damlacıkların boyutunu etkiler. Genellikle, polimer ve sıvı kristallerin sıvı karışımı, ince bir şeffaf, iletken malzeme tabakasını içeren iki cam veya plastik tabaka arasına yerleştirilir, ardından polimer sertleştirilir, böylece akıllı pencerenin temel sandviç yapısını oluşturur. Bu yapı aslında bir kapasitördür.
Bir güç kaynağından gelen elektrotlar şeffaf elektrotlara bağlanır. Uygulanan voltaj olmadan, sıvı kristaller damlacıklar içinde rastgele düzenlenir ve akıllı pencere düzeneğinden geçerken ışığın saçılmasına neden olur. Bu, yarı saydam, "süt beyazı" bir görünümle sonuçlanır. Elektrotlara voltaj uygulandığında, cam üzerindeki iki şeffaf elektrot arasında oluşan elektrik alanı, sıvı kristallerin hizalanmasına neden olarak ışığın çok az saçılma ile damlacıklardan geçmesine izin verir ve şeffaf duruma neden olur. Şeffaflık derecesi uygulanan voltaj ile değiştirilebilir. Bu mümkündür, çünkü daha düşük voltajlarda, sıvı kristallerin yalnızca birkaçı elektrik alanında tamamen hizalanır, bu yüzden ışığın çoğu saçılırken ışığın yalnızca küçük bir kısmı geçer. Voltaj arttıkça daha az sıvı kristal hizalama dışı kalır ve bu da daha az ışığın dağılmasına neden olur. Renk tonları ve özel iç katmanlar kullanıldığında, geçen ışık ve ısı miktarını ayarlamak da mümkündür.
Asılı parçacık cihazları
Asılı parçacık cihazlarında (ingilizce: suspended-particle device) (kısaca APC), çubuk benzeri nano ölçekli parçacıkların ince bir film tabakası bir sıvı içinde asılır ve iki parça cam veya plastik arasına yerleştirilir veya bir katmana eklenir. Voltaj uygulanmadığında, asılı parçacıklar rastgele düzenlenir, böylece ışığı engeller ve emer. Voltaj uygulandığında, asılı parçacıklar hizalanır ve ışığın geçmesine izin verir. Filmin voltajının değiştirilmesi asılı parçacıkların yönünü değiştirir, böylece camın renk tonunu ve iletilen ışık miktarını düzenler. APC'ları geçen ışık, parlama ve ısı miktarını tam olarak kontrol etmek için elle veya otomatik olarak "ayarlanabilir".
Mikro panjur
Mikro panjur, uygulanan voltaja tepki olarak geçen ışık miktarını kontrol eder. Mikro panjur, cam üzerine sarılmış ince metal panjurlardan oluşur. Çok küçüktürler ve bu nedenle gözle pratikte görünmezler. Metal tabaka, magnetron püskürtme ile biriktirilir ve lazer veya litografi işlemi ile desenlenir. Cam substrat ince bir saydam iletken oksit (SİO) (ingilizce: transparent conducting oxide) katmanı içerir. Elektrik bağlantısının kesilmesi için sarılmış metal tabaka ile SİO tabakası arasına ince bir yalıtkan yerleştirilir. Uygulanan voltaj olmadan mikro jaluziler sarılır ve ışığın geçmesine izin verir. Sarılmış metal tabaka ile şeffaf iletken tabaka arasında bir potansiyel farkı olduğunda, iki elektrot arasında oluşan elektrik alanı, sarılmış mikro perdelerin uzamasına ve dolayısıyla ışığı engellemesine neden olur. Mikro panjurların anahtarlama hızı (milisaniye), UV dayanıklılığı, özelleştirilmiş görünüm ve iletim gibi çeşitli avantajları vardır. Mikro panjur teknolojisi Ulusal Araştırma Konseyi (Kanada)'da geliştirildi.
İlgili teknoloji alanları
Akıllı cam ifadesi, ışık veya sıcaklık gibi çevresel bir sinyale yanıt olarak ışık iletim özelliklerini değiştiren camları da içerecek şekilde daha geniş anlamda yorumlanabilir.
- Farklı cam türleri çeşitli kromik olaylar gösterebilir yani fotokimyasal etkilere dayalı olarak camın ışık iletim özelliklerini ışık (fotokromizm), sıcaklık (termokromizm) veya voltaj (elektrokromizm) gibi çevresel bir sinyale yanıt olarak değiştirir.
- Sıvı kristaller, termotropik durumda olduklarında sıcaklığa tepki olarak ışık iletim özelliklerini değiştirebilirler.
- Çeşitli metaller araştırılmıştır. İnce Mg-Ni filmlerin az görünür geçirgenliği vardır ve yansıtıcıdır. H2 gazına maruz kaldıklarında veya bir alkali elektrolit ile indirgendiklerinde şeffaf hale gelirler. Bu geçiş, magnezyum nikel hidrit, Mg2NiH4 oluşumuna bağlanır. Filmler, kompozisyondaki değişimleri kolaylaştırmak için Ni ve Mg'nun ayrı hedeflerinden birlikte püskürtülerek oluşturuldu. Elektrokromik oksitlerin biriktirilmesine kıyasla nispeten basit ve daha ekonomik Tek-hedef d.c. magnetron püskürtme sonunda kullanılabilir. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı, yeni geçiş metallerinin daha ucuz ve daha az reaktif olduğunu, ancak aynı nitelikleri içerdiğini ve böylece maliyeti daha da düşürdüğünü belirledi.
- Tungsten katkılı Vanadyum dioksit VO2 kaplama, sıcaklık 29 °C (84 °F) üzerine çıktığında, yüksek ortam sıcaklıklarında pencerelerden güneş ışığı geçişini engellemek için kızılötesi ışığı yansıtır. Vanadyum dioksit, nispeten düşük bir sıcaklıkta yarı iletkenden-metale geçişe uğrar. Bu geçiş, malzemeyi iletken özelliklerden yalıtkan özelliklere değiştirir ve camın renginin yanı sıra iletim özelliklerini de değiştirir. Kaplama bir kez bu değişikliğe uğradığında, kızılötesi spektrumu filtreleyerek yalıttığı şeyin ısı kazanmasını etkili bir şekilde önleyebilir.
Bu tip camlar elle kumanda edilemez. Buna karşılık, tüm elektrikle çalıştırılan akıllı pencereler, termometre veya fotosensör ile birleştirilerek sıcaklığa veya parlaklığa tepki olarak ışık iletim özelliklerini otomatik uyarlayacak şekilde yapılabilir.
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 20 Eylül 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Ağustos 2020.
- ^ Baetens, R.; Jelle, B.P.; Gustavsen, A. (2010). "Properties, requirements and possibilities of smart windows for dynamic daylight and solar energy control in buildings: A state-of-the-art review". Solar Energy Materials and Solar Cells. 94 (2): 87-105. doi:10.1016/j.solmat.2009.08.021. hdl:11250/2473860 .
- ^ Kavukcu, Ahmet (18 Temmuz 2017). "Akıllı Camlar". Malzeme Bilimi ve Mühendislik Sitesi. 27 Ocak 2024 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 27 Ocak 2024.
- ^ "Scientists invent energy-saving glass that 'self-adapts' to heating and cooling demand". Nanyang Technological University (İngilizce). 20 Ocak 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Ocak 2022.
- ^ Wang, Shancheng; Jiang, Tengyao; Meng, Yun; Yang, Ronggui; Tan, Gang; Long, Yi (17 Aralık 2021). "Scalable thermochromic smart windows with passive radiative cooling regulation". Science (İngilizce). 374 (6574): 1501-1504. Bibcode:2021Sci...374.1501W. doi:10.1126/science.abg0291. (PMID) 34914526.
- ^ Xu, Ting; Walter, Erich C.; Agrawal, Amit; Bohn, Christopher; Velmurugan, Jeyavel; Zhu, Wenqi; Lezec, J.; Talin, A.Alec (27 Ocak 2016). "High-contrast and fast electrochromic switching enabled by plasmonics". Nature Communications. 7: 10479. Bibcode:2016NatCo...710479X. doi:10.1038/ncomms10479. (PMC) 4737852 $2. (PMID) 26814453.
- ^ Mortimer, Roger J. "Switching Colors with Electricity". American Scientist. 3 Haziran 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Ağustos 2018.
- ^ S. Szyniszewski, R. Vogel, F. Bittner, E. Jakubczyk, M. Anderson, M. Pelacci, A. Chinedu, H.-J. Endres, and T. Hipke, “Non-cuttable material created through local resonance and strain rate effects,” Scientific Reports, vol. 10, no. 1, 2020. “Intelligent Thermochromic Windows,” Journal of Chemical Education. [Online]. Available: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed083p393?casa_token=zJ-zsaZpN04AAAAA%3AlgN2ih2sSofIpAKDIq3fo3Ol0D1TPwDoVlCvMNCk4_sEYisZftwRKD0-MPjpcdbqoAWsVOwB_D0AzoE 3 Mayıs 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. [Accessed: 19-Oct-2020].
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Akilli cam akilli pencere de denir voltaj isik veya isi uygulandiginda isik iletim ozellikleri degisen camdir Genelde cam saydam dan yari saydama veya tam tersine isigin gecmesine izin vermekten isigin bazi veya tum dalga boylarini ve isigin dalga boylarini engellemeye veya tam tersine degisir Akilli cam ya cam akrilik veya polikarbonat tabakalar kullanilarak akilli film veya degistirilebilir film ile laminasyon yoluyla yapilabilir Seffaf durumdaki akilli cam Opak durumdaki akilli cam Bazi akilli film turleri kendinden yapiskanli akilli film veya ozel yapistirici kullanilarak normal pencereleri akilli cama donusturmek icin de kullanilabilir Akilli cam teknolojileri arasinda elektrokromik fotokromik termokromik asili parcacik mikro ve polimer dagilimli sivi kristalli cihazlar bulunur Bunlar voltaj uygulanarak seffaf veya opak durum arasinda gecis yapmak icin elektro kromatik teknolojiyi kullanir Akilli cam isigin her iki taraftan da gecmesine izin verirken bir dokunusta acik renklerden donmus gorunume donusur Akilli cam binalarin disina yerlestirildiginde iklime uyarlanabilir bina kabuklari olusturur Akilli pencerelerin yarari panjur golgelik veya pencere ihtiyacini ortadan kaldirmasidir Akilli cam dogal isigin ayarlanmasi UV ve kizilotesi engelleme reklam ve guvenlik gibi bircok islevi bir araya getirir Akilli camlar binalarda enerji tasarrufu icin isitmaya veya pasif sogutmaya uyum saglayan pencereler de kullanilabilir UygulamalarElektrikli perde Akilli cam pencereden gecen gunes isigi miktarini kontrol ederek binada enerji tasarruflu isitma ve sogutma icin kullanilabilir Seffaf veya sisli sicaklik kontrol filmi gunesli ve ic ortam sicakligi yuksek oldugunda akilli filmi sisli yapar Hava gunesli ve ic ortam sicakligi az iken akilli cam seffaflasir Gizlilik Ofiste Konferans odasinin cam muhafazasina uygulanir Cam seffaf oldugunda birisi odanin icini veya disini gorebilir ve seffaf olmadiginda cam muhafaza projeksiyon perdesi olarak kullanilabilir Cam giydirme cepheye enerji tasarrufu islevi verilebilir Buyuk olcekli konutlarin ic dekorasyonunda Aydinlatma kapagina cam perde gunes isigi evi ingilizce sunshine house oturma odasi ve banyo bolmesi Cam kullanilmazsa mahremiyeti koruyan sisli durumda kullanilirsa da cam seffaflasarak kisi odada tam gunes banyosu yapabilir Reklam Urun teshir ve ticari reklam Cam vitrin penceresi seffaf olmadiginda urunleri korur ve urunleri tanitmada yansitmak icin kullanilabilir seffaf oldugunda magaza reklamlarinda kullanilabilir Akilli cam reklam amacli bir magaza vitrininde degistirilebilir yansitma perdesi olarak kullanilabilir Ucuncu nesil akilli film hem onden hem de arkadan yansitma icin iyidir ve yansitilan goruntuler her iki taraftan da izlenebilir Diger kullanimlar Diger kullanim yerleri sunlardir Tuvaletin cam kapisi kullanilmadiginda seffaftir kapi kapatildiginda ise hemen sisli olur Ikinci kattaki cam zemin ve merdivenler uzerinde yurundugunde sisli gorunur aksi takdirde seffaftir Hastanelerdeki mahremiyet kullanimlari ornegin bebek odasi ve yogun bakim unitelerinin pencereleri toz ve gurultuyu azaltmak icin perdelerin degistirilmesi Tozsuz odalara ve temizlik odalarina uygulanan akilli filmler seffaf ve seffaf olmayan arasinda gecis yapmak icin kullanilabilir ve musterilerin odaya girip cikarken tozsuz giysiler giyme zorunlulugunu azaltabilir RenklerYeni nesil akilli cam ve akilli filmler az bulanik sut beyazi gri ve mavi gibi renkleri icerir Elektrikle degistirilebilen akilli camAsagidaki tablo elektrikle degistirilebilen farkli akilli cam teknolojilerini ozetler Teknoloji Elektrikli durumu Elektriksiz durumu YorumElektrokromik cihazlar Isik iletimini degistirmek icin elektrik darbeleri kullanilir Onceki durumunu korur Biraz yavasPolimer dagilmis sivi kristal cihazlar Seffaf Opak Isik gecirgenlik derecesi ayarlanabilirAsili parcacik cihazlari Seffaf Kismen opak Isik gecirgenlik derecesi ayarlanabilirMikro panjurlar Opak Seffaf Durumu hizli bir sekilde degistirir UV radyasyonundan kaynaklanan asinmayi iyi yonetirElektrokromik cihazlar Elektrokromik cihazlar voltaja tepki olarak isik iletim ozelliklerini degistirir ve boylece gecen isik ve isi miktari uzerinde kontrole imkan verir Elektrokromik pencerelerde elektrokromik malzeme opakligini degistirir Opakligini degistirmek icin bir elektrik patlamasi gerekir ama degisiklik yapildiktan sonra ulasilan belirli opaklik tonunu korumak icin elektrik gerekmez Birinci nesil elektrokromik teknolojiler berrak hallerinde sari tona ve renkli hallerinde ise mavi tonlarinda olur Karartma kenarlardan ice dogru hareket ederek olusur ve pencere boyutuna bagli olarak birkac saniyeden birkac dakikaya 20 30 dakika kadar degisen yavas bir surectir Daha yeni elektrokromik teknolojiler berrak durumdaki sari tonu ve daha notr gri tonlarina tonlamayi ortadan kaldirir disaridan iceriye degil esit sekilde renklendirme yapar ve camin boyutundan bagimsiz olarak renklendirme hizlarini uc dakikanin altina kadar hizlandirir Elektrokromik cam karanlikta bile gorunurluk saglar ve boylece dis ortamla gorsel temasi korur Gecis metali hidrit elektrokromikleriyle ilgili elektrokromik malzemelerdeki son gelismeler sogurmaktan ziyade yansitici hale gelen ve boylece seffaf ve ayna benzeri durumlar arasinda gecis yapan yansitici hidritlerin gelistirilmesine yol acmistir Duzenlenmis gozenekli nano kristal filmlerdeki son gelismeler elektrokromik ekranin olusturulmasini saglamistir Tek alt tabaka ekran yapisi seffaf bir iletkenle Indiyum kalay oksit veya poli 3 4 etilendioksitiyofen polistiren sulfonat kisaca PEDOT PSS gibi duzenlenmis bir alt tabaka uzerinde birbiri uzerine basilmis birkac istiflenmis gozenekli katmanlardan olusur Basilan her katmanin belirli bir islev grubu vardir Calisan elektrot emilmis kromojenler ile Titanyum Dioksit gibi pozitif gozenekli bir yari iletkenden olusur Bu kromojenler indirgenerek veya oksitlenerek renk degistirir Elektrik verimini iyilestirmek icin goruntunun negatifi olarak bir pasiflestirici kullanilir Yalitkan katman kontrast oranini arttirma ve calisma elektrotunu karsi elektrottan elektriksel olarak ayirma amacina hizmet eder Karsi elektrot SEG elektrotuna eklenen cikarilan yuku dengelemek ve genel cihaz yuk notrlugunu surdurmek icin yuksek bir kapasitans saglar Karbon yuk rezervuar filminin bir ornegidir Iletken bir karbon tabakasi genellikle karsi elektrot icin iletken arka kontak olarak kullanilir Son baski adiminda gozenekli monolit yapinin uzerine sivi veya polimer jel elektrolit ile ust baski yapilir kurutulur ve ardindan uygulama gereksinimlerine bagli olarak cesitli muhafazalara konulabilir Ekranlar genellikle 30 mikrometre veya insan sacinin yaklasik 1 3 u kadar olup cok incedir Cihaz iletken karbon tabakasina gore seffaf iletken alt tabakaya bir elektrik potansiyeli uygulanarak calistirilabilir Bu calisan elektrotunun icinde viologen molekullerinin azalmasina renklenme neden olur Uygulanan potansiyeli tersine cevirerek veya bir desarj yolu saglayarak cihaz rengini acar Elektrokromik monolitin essiz bir ozelligi viologenleri renklendirmek veya agartmak icin gereken nispeten dusuk voltajdir yaklasik 1 Volt Bu yuzeyde emilen viologenlerin kromojenlerin elektrokimyasal indirgenmesini saglamak icin gereken kucuk asiri potansiyellerle aciklanabilir Cogu akilli film turu akilli filmi calistirmak icin yuksek voltaj ornegin 110 VAC gerektirir ve bu nedenle bu tur akilli filmler cama dokunabilecek kullanicilara elektrikten korumak icin cam akrilik veya polikarbonat tabakalarla kapatilmalidir Polimer dagilmis sivi kristalli cihazlar Polimer dagilmis sivi kristal cihazlarda PDLC ler sivi kristaller bir sivi polimer icinde cozulur veya dagitilir ardindan polimerin katilasmasi veya kurlenmesi yapilir Polimerin sividan katiya degismesi sirasinda sivi kristaller kati polimerle uyumsuz hale gelir ve kati polimer boyunca damlaciklar olusturur Sertlestirme kosullari akilli pencerenin nihai calisma ozelliklerini etkileyen damlaciklarin boyutunu etkiler Genellikle polimer ve sivi kristallerin sivi karisimi ince bir seffaf iletken malzeme tabakasini iceren iki cam veya plastik tabaka arasina yerlestirilir ardindan polimer sertlestirilir boylece akilli pencerenin temel sandvic yapisini olusturur Bu yapi aslinda bir kapasitordur Bir guc kaynagindan gelen elektrotlar seffaf elektrotlara baglanir Uygulanan voltaj olmadan sivi kristaller damlaciklar icinde rastgele duzenlenir ve akilli pencere duzeneginden gecerken isigin sacilmasina neden olur Bu yari saydam sut beyazi bir gorunumle sonuclanir Elektrotlara voltaj uygulandiginda cam uzerindeki iki seffaf elektrot arasinda olusan elektrik alani sivi kristallerin hizalanmasina neden olarak isigin cok az sacilma ile damlaciklardan gecmesine izin verir ve seffaf duruma neden olur Seffaflik derecesi uygulanan voltaj ile degistirilebilir Bu mumkundur cunku daha dusuk voltajlarda sivi kristallerin yalnizca birkaci elektrik alaninda tamamen hizalanir bu yuzden isigin cogu sacilirken isigin yalnizca kucuk bir kismi gecer Voltaj arttikca daha az sivi kristal hizalama disi kalir ve bu da daha az isigin dagilmasina neden olur Renk tonlari ve ozel ic katmanlar kullanildiginda gecen isik ve isi miktarini ayarlamak da mumkundur Asili parcacik cihazlari Asili parcacik cihazlarinda ingilizce suspended particle device kisaca APC cubuk benzeri nano olcekli parcaciklarin ince bir film tabakasi bir sivi icinde asilir ve iki parca cam veya plastik arasina yerlestirilir veya bir katmana eklenir Voltaj uygulanmadiginda asili parcaciklar rastgele duzenlenir boylece isigi engeller ve emer Voltaj uygulandiginda asili parcaciklar hizalanir ve isigin gecmesine izin verir Filmin voltajinin degistirilmesi asili parcaciklarin yonunu degistirir boylece camin renk tonunu ve iletilen isik miktarini duzenler APC lari gecen isik parlama ve isi miktarini tam olarak kontrol etmek icin elle veya otomatik olarak ayarlanabilir Mikro panjur Taramali elektron mikroskobu SEM mikro panjurlarin goruntusu Mikro panjur uygulanan voltaja tepki olarak gecen isik miktarini kontrol eder Mikro panjur cam uzerine sarilmis ince metal panjurlardan olusur Cok kucukturler ve bu nedenle gozle pratikte gorunmezler Metal tabaka magnetron puskurtme ile biriktirilir ve lazer veya litografi islemi ile desenlenir Cam substrat ince bir saydam iletken oksit SIO ingilizce transparent conducting oxide katmani icerir Elektrik baglantisinin kesilmesi icin sarilmis metal tabaka ile SIO tabakasi arasina ince bir yalitkan yerlestirilir Uygulanan voltaj olmadan mikro jaluziler sarilir ve isigin gecmesine izin verir Sarilmis metal tabaka ile seffaf iletken tabaka arasinda bir potansiyel farki oldugunda iki elektrot arasinda olusan elektrik alani sarilmis mikro perdelerin uzamasina ve dolayisiyla isigi engellemesine neden olur Mikro panjurlarin anahtarlama hizi milisaniye UV dayanikliligi ozellestirilmis gorunum ve iletim gibi cesitli avantajlari vardir Mikro panjur teknolojisi Ulusal Arastirma Konseyi Kanada da gelistirildi Ilgili teknoloji alanlariAkilli cam ifadesi isik veya sicaklik gibi cevresel bir sinyale yanit olarak isik iletim ozelliklerini degistiren camlari da icerecek sekilde daha genis anlamda yorumlanabilir Farkli cam turleri cesitli kromik olaylar gosterebilir yani fotokimyasal etkilere dayali olarak camin isik iletim ozelliklerini isik fotokromizm sicaklik termokromizm veya voltaj elektrokromizm gibi cevresel bir sinyale yanit olarak degistirir Sivi kristaller termotropik durumda olduklarinda sicakliga tepki olarak isik iletim ozelliklerini degistirebilirler Cesitli metaller arastirilmistir Ince Mg Ni filmlerin az gorunur gecirgenligi vardir ve yansiticidir H2 gazina maruz kaldiklarinda veya bir alkali elektrolit ile indirgendiklerinde seffaf hale gelirler Bu gecis magnezyum nikel hidrit Mg2NiH4 olusumuna baglanir Filmler kompozisyondaki degisimleri kolaylastirmak icin Ni ve Mg nun ayri hedeflerinden birlikte puskurtulerek olusturuldu Elektrokromik oksitlerin biriktirilmesine kiyasla nispeten basit ve daha ekonomik Tek hedef d c magnetron puskurtme sonunda kullanilabilir Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvari yeni gecis metallerinin daha ucuz ve daha az reaktif oldugunu ancak ayni nitelikleri icerdigini ve boylece maliyeti daha da dusurdugunu belirledi Tungsten katkili Vanadyum dioksit VO2 kaplama sicaklik 29 C 84 F uzerine ciktiginda yuksek ortam sicakliklarinda pencerelerden gunes isigi gecisini engellemek icin kizilotesi isigi yansitir Vanadyum dioksit nispeten dusuk bir sicaklikta yari iletkenden metale gecise ugrar Bu gecis malzemeyi iletken ozelliklerden yalitkan ozelliklere degistirir ve camin renginin yani sira iletim ozelliklerini de degistirir Kaplama bir kez bu degisiklige ugradiginda kizilotesi spektrumu filtreleyerek yalittigi seyin isi kazanmasini etkili bir sekilde onleyebilir Bu tip camlar elle kumanda edilemez Buna karsilik tum elektrikle calistirilan akilli pencereler termometre veya fotosensor ile birlestirilerek sicakliga veya parlakliga tepki olarak isik iletim ozelliklerini otomatik uyarlayacak sekilde yapilabilir Kaynakca Arsivlenmis kopya 20 Eylul 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Agustos 2020 Baetens R Jelle B P Gustavsen A 2010 Properties requirements and possibilities of smart windows for dynamic daylight and solar energy control in buildings A state of the art review Solar Energy Materials and Solar Cells 94 2 87 105 doi 10 1016 j solmat 2009 08 021 hdl 11250 2473860 Kavukcu Ahmet 18 Temmuz 2017 Akilli Camlar Malzeme Bilimi ve Muhendislik Sitesi 27 Ocak 2024 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 27 Ocak 2024 Scientists invent energy saving glass that self adapts to heating and cooling demand Nanyang Technological University Ingilizce 20 Ocak 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Ocak 2022 Wang Shancheng Jiang Tengyao Meng Yun Yang Ronggui Tan Gang Long Yi 17 Aralik 2021 Scalable thermochromic smart windows with passive radiative cooling regulation Science Ingilizce 374 6574 1501 1504 Bibcode 2021Sci 374 1501W doi 10 1126 science abg0291 PMID 34914526 Xu Ting Walter Erich C Agrawal Amit Bohn Christopher Velmurugan Jeyavel Zhu Wenqi Lezec J Talin A Alec 27 Ocak 2016 High contrast and fast electrochromic switching enabled by plasmonics Nature Communications 7 10479 Bibcode 2016NatCo 710479X doi 10 1038 ncomms10479 PMC 4737852 2 PMID 26814453 Mortimer Roger J Switching Colors with Electricity American Scientist 3 Haziran 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Agustos 2018 S Szyniszewski R Vogel F Bittner E Jakubczyk M Anderson M Pelacci A Chinedu H J Endres and T Hipke Non cuttable material created through local resonance and strain rate effects Scientific Reports vol 10 no 1 2020 Intelligent Thermochromic Windows Journal of Chemical Education Online Available https pubs acs org doi abs 10 1021 ed083p393 casa token zJ zsaZpN04AAAAA 3AlgN2ih2sSofIpAKDIq3fo3Ol0D1TPwDoVlCvMNCk4 sEYisZftwRKD0 MPjpcdbqoAWsVOwB D0AzoE 3 Mayis 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde Accessed 19 Oct 2020