项目基本情况Basic information of the project
探月、深空探测以及机动变轨等空间任务,使得航天器面临着与近地空间截然不同且更加复杂的热环境,因此现有热控技术面临着巨大的挑战:现有热控材料发射率固定,无法根据热环境的变化而改变,不能满足功率和质量苛刻、集成化、模块化、快速响应等迫切要求。同时,新型航天器逐步向结构复杂化、体积小型化、功能多样化等方向发展,因此对能够主动、自适应的智能型热控材料的需求也越来越强烈。由于电致变色材料的光学和热学等性能在电压作用下可发生连续、可逆的变化,该类材料成为智能光、热调控领域的首选材料。此外,由于电致变色材料的独特性能,其在光学信息和储存显示器、军事伪装、特种智能窗等方面也有着广泛的应用。
现有电致变色材料存在光学调制范围小、响应速度慢、颜色变化少、稳定差等问题。器件的组装过程中由于采用液态或凝胶态电解质,存在电解液易泄漏等问题,存在安全隐患,因此急需提高电致变色材料和器件的整体综合性能,以满足航天及民用领域的迫切需求。
本项目针对高性能智能光、热调控材料和器件的制备技术,以提高器件的光学调制范围、实现快速响应,提高安全性为主要目标,通过设计和引入特殊的有序微纳结构,有效提高了电致变色材料的综合性能指标。发明全固态柔性电致变色器件制备技术,提高光学调制范围,器件性能优异、安全、稳定性好、耗电少,并可以实现了颜色的丰富变化,相关产品技术指标达到国外同类产品性能水平,填补国内空白,得到用户单位高度认可和关注,满足航天、智能窗、显示和光学等领域的需求。
管理团队与技术团队Management team and technical team
哈尔滨工业大学
效益分析Benefit analysis
该项目为储备库项目资源,暂无效益分析内容。