Kinestral发布新型智能着色玻璃
高新技术八大领域详细分类

八大领域一、电子信息技术二、生物与新医药技术三、航空航天技术四、新材料技术五、高技术服务业六、新能源及节能技术七、资源与环境技术八、高新技术改造传统产业目录一、电子信息技术ﻩ错误!未定义书签。
(一)软件..................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1、系统软件ﻩ错误!未定义书签。
2、支撑软件......................................................................................................... 错误!未定义书签。
3、中间件软件..................................................................................................... 错误!未定义书签。
4、嵌入式软件..................................................................................................... 错误!未定义书签。
5、计算机辅助工程管理软件............................................................................. 错误!未定义书签。
6、中文及多语种处理软件ﻩ错误!未定义书签。
7、图形和图像软件ﻩ错误!未定义书签。
8、金融信息化软件ﻩ错误!未定义书签。
9、地理信息系统................................................................................................. 错误!未定义书签。
新加坡推出自着色玻璃或将作为电池

新加坡推出自着色玻璃或将作为电池
作者:暂无
来源:《网印工业》 2015年第1期
近期,新加坡南阳理工大学的专家研发出自着色玻璃。
它可以在烈日高照的白天自动变色,吸收紫外线和热辐射,同时可以充电,并为车辆用电设备(仪表盘、阅读灯、车窗等)供电,
在夜间恢复透明,保持良好的视线。
可以说,它既是防紫外线的玻璃,也是可以充放电的电池。
现在的车窗大多是由两片玻璃中间夹一层超薄聚乙烯醇缩丁醛(树脂),而自着色玻璃是
在两块玻璃上镀上一层氧化铟锡(一种薄膜,透明、导电,常用于电脑和电视的显示器),中
间填充电解液,两片玻璃由导线连接,当有阳光照射,电解液产生化学反应放电,同时变为蓝色,可以吸收50%以上的热辐射及紫外线。
如果是在寒冷的冬季,可以手动切断电源使玻璃保
持无色透明的状态。
该技术目前可以为车辆内的小型用电设备供电,将来或可扩展至更大电量,成为电动车的一部分也不无可能。
瑥抖视光学纳米图层资料整理

瑥抖视光学纳米图层资料整理一、基础资料1.如何把玻璃变成显示屏;普通玻璃喷刷上光学纳米涂料,加上投影仪,秒变高清显示屏!2.什么是光学纳米涂料;光学纳米涂料是采用纳米技术生产制造的一种可以使普通玻璃显现可见影像的化学用剂。
3.产品有哪些优势;光学纳米涂料最大的优势就可以把类似于玻璃、塑料片等任何透明材质的材料变换成可以成像的显示屏,它具有成本较低、施工简单、成像效果快、维护成本几乎为零,没有人为破坏不会损坏或损耗等优势。
4.对比LED屏,玻璃投影的优势有哪些;玻璃投影成本低、LED屏造价高(LED屏是目前显示成像设备中成本最高的);玻璃投影运营成本很低廉,LED屏的运营成本则很高(光电费就是个不小的数字,还要有专门的机房、配套设备、人员等);玻璃投影几乎没有后期的维修和维护,LED屏的维修维护成本很高(零配件成本高、维修技术人员成本高,如果是外地厂家则响应时间和维修周期影响都很大);玻璃投影运营范围广泛,除户外强光照射下效果较差外,适用于多种场景,LED屏相对来说比较适合户外大型广告展示,运用场景相对有限,例如室内近距离LED屏的光辐射和热辐射会有很大的局限性;LED屏的环保也存在很大的隐患,目前政府部门正在集中针对LED屏进行整治。
5.对比大屏幕电视机,玻璃投影的优势有哪些;首先同样具有成本低廉的优势,以价格明显具有分水岭的90寸(约2.4平米)电视机为例,不知名的品牌网上售价都要接近2万元,而使用玻璃投影仅需1/3左右的价格(含玻璃显影及投影仪);其次,玻璃投影不受面积和形状的影响,有多大的玻璃就能投多大的画面,远比电视机的运用要灵活的多,并且电视机尺寸越大成本就越高,而玻璃投影受此影响就相对较小,可以说面积越大,玻璃投影的优势就越大;另外,玻璃投影相对电视机来说施工安装相当便捷,电视机非常的沉重,即使商家选择安装电视机在橱窗玻璃后,但是对吊顶的材质和安装的支架要求比较高,容易有安全隐患。
6.对比投影幕布,玻璃投影的优势有哪些;投影幕布同样也是受到投影尺寸的影响,目前市面上最大的背投幕布也只在133英寸,约6个平方;再大就无法支持,且形式固定,试用场景有限,而玻璃投影则尺寸存灵活,形状灵活,应用场景灵活。
智能驾驶决策规划与控制阅读随笔

《智能驾驶决策规划与控制》阅读随笔目录一、智能驾驶综述 (2)1. 智能驾驶定义与分类 (3)2. 智能驾驶发展历程 (4)3. 智能驾驶应用场景 (5)二、智能驾驶决策规划 (7)1. 决策规划基本概念 (8)2. 决策规划流程 (10)3. 决策算法与应用 (11)4. 决策规划的挑战与未来发展趋势 (13)三、智能驾驶控制 (14)1. 控制系统基本原理 (15)2. 控制系统设计方法 (17)3. 控制系统性能评估 (18)4. 控制系统的实际应用与挑战 (19)四、智能驾驶中的感知与交互 (20)1. 感知技术发展与应用 (21)2. 人机交互技术与实现 (22)3. 跨模态感知与交互 (23)4. 感知与交互的挑战与未来趋势 (24)五、智能驾驶的安全与法规 (26)1. 安全性问题与挑战 (27)2. 法规政策环境分析 (28)3. 安全与法规的协同发展 (29)4. 国际合作与标准制定 (31)六、智能驾驶的未来展望 (32)1. 技术创新与发展趋势 (33)2. 商业模式与市场前景 (34)3. 社会影响与伦理讨论 (36)4. 未来出行方式变革与挑战 (38)一、智能驾驶综述随着科技的飞速发展,智能驾驶已经从科幻电影中的概念逐渐走进现实生活。
即自动驾驶汽车,是指通过计算机系统对汽车进行控制,实现无人驾驶的技术。
它利用传感器、摄像头、雷达等设备获取周围环境信息,并通过先进的算法进行处理,实现对汽车的自动驾驶。
智能驾驶技术的发展可以分为几个阶段,初级阶段主要是辅助驾驶技术,如自动泊车、自适应巡航等。
中级阶段则是部分自动驾驶技术,如车道保持辅助、自动变道等。
而高级阶段则是完全自动驾驶技术,汽车可以在无需人工干预的情况下独立行驶。
智能驾驶技术的出现,无疑将极大地改善道路交通安全和效率。
全球每年约有130万人死于交通事故,其中大部分是由人为因素造成的。
智能驾驶技术可以通过精确的感知和判断,避免许多由人为失误引发的事故。
产品设计方案范文

产品设计方案范文目录1. 内容概要 (2)2. 需求分析 (2)2.1 用户需求 (4)2.2 市场分析 (5)2.3 技术需求 (6)2.4 竞争分析 (8)3. 设计目标与原则 (9)3.1 设计目标 (10)3.2 设计原则 (11)4. 设计方案 (12)4.1 产品概念设计 (14)4.1.1 功能模块化 (15)4.1.2 用户界面设计 (16)4.1.3 材料与制造 (18)4.2 具体设计细节 (19)4.2.1 结构设计 (20)4.2.2 电路设计 (21)4.2.3 软件设计 (22)4.3 用户体验设计 (23)4.3.1 交互设计 (25)4.3.2 可用性研究 (26)5. 制造与工艺 (27)5.1 制造技术 (28)5.2 材料选择 (29)5.3 生产流程 (30)5.4 质量控制 (32)6. 成本与预算 (33)6.1 材料成本预算 (34)6.2 制造成本预算 (35)6.3 包装设计 (36)6.4 运输与物流 (37)7. 风险评估 (39)7.1 技术风险 (40)7.2 市场风险 (41)7.3 财务风险 (42)7.4 法律风险 (43)1. 内容概要本产品设计方案旨在为用户提供一款集创新性、实用性及舒适性于一体的智能家居设备。
该设备采用先进的物联网技术,实现家庭内各种智能设备的互联互通,为用户打造一个便捷、舒适且环保的居住环境。
方案详细介绍了产品的设计理念、功能特点、界面布局以及安装使用方法等方面的内容。
我们注重产品的美观性和人性化,力求让用户在享受科技带来的便利的同时,也能感受到家居生活的温馨与和谐。
我们力求实现家居设备的智能化和自动化,为用户提供更加便捷的生活体验。
我们还注重产品的安全性和稳定性,确保用户在使用过程中能够享受到稳定可靠的服务。
2. 需求分析在本产品设计的初期,我们明确了产品的目标用户群体。
针对的是高端商务人士,特别是经常需要处理大量文件和面对复杂项目管理的中高层管理者。
su渲染玻璃材质参数

su渲染玻璃材质参数玻璃材质的渲染参数在Su渲染器中起到关键作用,它们可以影响渲染结果的逼真度和细节呈现效果。
下面将介绍一些常见的玻璃材质渲染参数和相关参考内容。
1. 折射率(Index of Refraction):折射率是光线从一种介质中穿过另一种介质时所发生的折射现象。
玻璃的折射率决定了光线在玻璃内部传播时的弯曲程度。
常见玻璃的折射率约为1.5-1.7之间,通过调整折射率的数值可以控制玻璃材质的清晰度和折射效果。
2. 反射颜色(Reflection Color):玻璃表面会反射周围环境的颜色,通过设置反射颜色可以调整反射效果的色彩。
在渲染玻璃材质时,通常将反射颜色设置为白色或者接近白色,以保持玻璃的透明感。
3. 折射颜色(Refraction Color):折射颜色是指光线从玻璃材质中透过时受到玻璃材质本身颜色的影响。
根据真实的玻璃材质特点,可以设置折射颜色为玻璃本身的颜色或者与之相近的颜色。
4. 不透明度(Opacity):玻璃材质的不透明度参数可以控制光线透过玻璃的程度。
一般情况下,玻璃材质的不透明度应该设置为接近于0的值,以便准确表现玻璃的透明属性。
5. 光线衰减(Light Decay):光线在透过玻璃材质后会发生衰减,即逐渐变弱。
通过调整光线衰减参数可以控制光线在玻璃中的传播效果,使其更加真实。
6. 散射(Scattering):散射是指光线在透过玻璃材质后发生的随机传播现象。
玻璃材质通常具有微小的散射效果,通过设置散射参数可以模拟玻璃材质的散射特性。
7. 镜面反射(Glossiness):镜面反射参数可以控制玻璃材质表面的反射强度和光泽度。
一般情况下,玻璃材质的镜面反射应该设置为较低的值,以保持玻璃的透明感。
以上是一些常见的玻璃材质渲染参数和相关参考内容,通过调整这些参数的数值,可以制作出逼真的玻璃材质效果。
在进行玻璃材质渲染时,建议参考真实世界中的玻璃材质特性,同时结合自己的实际需求,进行灵活调整,以获得满意的渲染效果。
旭硝子与美国Kinestral科技公司就Halio系列智能交互窗展开合作

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Vi t r o 建筑 玻璃 业 务部 市场 总 监 B r a d B o o n e 表示 ,
旭硝子与美国 K i n e s t r a l 科 技 公 司
S u n g a t e 。4 6 0的优 异 性能 能 够帮 助 门窗制 造 商最 大 幅 度提 升其 产 品价 值 。
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就H a l i o系列 智 能 交 互 窗展 开合 作
旭 硝 子 集 团与 美 国 K i n e s t r a l 科 技 公 司达 成 战 略 合 作协 议 , 双 方 已从 金 融 、 工商 业 等 多层 次领 域 展 开 项 目合 作 。 此 前 旭 硝 子 已 收 购 了 K i n e s t r a l 科 技 公 司 的股 份 , 双 方 将 联合 新 建 H a l i o 系 列智 能 交 互 玻 璃 生 产工厂, 并 整 合 双方 的市场 营 销 网络 , 形 成地 理 优 势
H a l i o 是 世 界 首 款 采 用 智 能 着 色 技 术 的 玻 璃 产 品, 与普 通玻 璃有 着显 著 的不 同 。由于其 出色 的变 色 效 果 以及 响应 时 间 , Ha l i o 能 够 为设 计 师 提 供 室 内外
门窗 、 隔 断玻 璃惊 艳 的解 决 方案 , 并且 还 能 够满 足 多 项 能 源标 准 。其 灰 色 的 中性 自然 色 调也 能 够 与 多 种
额为2 8 0 万 欧元 。 此次对 D a n — G l a s 公 司 的收 购 在地 理 上 也 可 与丹
智能材料智能变色材料ppt课件

3
光致变色(photochromism)现象是指一个化合物 (A) 在受到一定波长的光辐照下,可进行特定的化学反应, 获得产物(B),由于结构的改变导致其吸收光谱发生明显 的变化(发生颜色变化),而在另一波长的光照射下或热 的作用下,又能恢复到原来的形式。这种在光的作用下 能发生可逆颜色变化的化合物,称为光致变色化合物。
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根据光致变色机理可大致分为:
开环-闭环型变色分子 结异构型变色分子 氧化还原型变色分子
1、开环-闭环型变色分子 主要包括若干杂环和芳环组成的螺环化合物和桥环 化合物。 螺环化合物主要有螺吡喃类、螺噁嗪类衍生物。 桥环化合物主要有俘精酸酐类、二芳杂环基乙烯类 和吲哚啉噁唑烷类衍生物。
螺环化合物
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2
变色玻璃
当作用在玻璃上的光强、光谱组成、温度、热 量、电场或电流产生变化时,玻璃的光学性能将 发生相应的变化,从而使其在部分或全部太阳能 光谱范围内从一个高透态变为部分反射或吸收态, 使玻璃发生变色反应,也可根据需要动态地控制穿 透玻璃的能量。
类型: 光致变色 电致变色 热致变色等
7.1 光致变色材料
该工作已被德国《应用化学》接受并发表(Angew. Chem. Int. Ed., 2011, DOI:10.1002/anie.201105136),被审稿人认为极大地推动 了新型光致变色体系的发展:“The work is very well performed and is a significant step forward within the field of photochromism”。
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一
款智能着色玻璃产品 H a l i o M, T 能 够 根 据 手 动 或 预
先 的设 置来 调节 室 内光线 。
C u r c i j a 在2 0 1 6 年1 0 月 美 国 国家 门窗等 级 评定 委员 会
2 0 1 6 - 2 0 2 0 年全球 防弹玻璃 市场 复合年增长 率达 9 . 4 8 %
市 场 研究 机 构 T e c h n a v i o 近 日发表 报告 称 , 2 0 1 6 ~
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美国和巴西研 发新型便 携式 外窗能量测试 设备
近 日, 来 自美国劳伦斯伯克利 国际实验室以及 巴 西 圣 卡 塔琳 娜 州 联 邦 大学 的科 研人 员 联 合 研 发 了一 款新型便携式外窗能量测试设备。该新型设备得 到 了来 自美 国能 源部 国际项 目E E R E办公 室 的支 持 。 该设备 目 前仍是工程样机 , 能够根据设置测量外 窗的光学及热学性能。另外 , 对该新型设备性能的检 测完全依据 当前行业广泛采用的国际标准程序 。 来 自劳 伦 斯 伯 克 利 实 验 室 的 研 究 人 员 C h a r l e s
建筑玻璃与工业玻璃 2 0 1 7 , N o 1
2 0 Байду номын сангаас 2 年全球节能 中空玻璃市场
达6 8 9 . 6亿 美 元
根 据市场研究机 构 S t r a t i s t i c s M R C 的最新预测 , 全球 节能 中空玻 璃市场将 从 2 0 1 5 年 的3 9 8 - 3 亿美元 增长至2 0 2 2 年的6 8 9 . 6 亿美元 , 复合年增长率为8 . 2 %。
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C a r m i n e 还补充道 , “ 2 0 1 7 年政府是否出台经济刺 激措施仍有待 观察 , 目前市场整体需求仍是松散的, 虽然这些项 目是有利可图 , 但并不值多少钱 , 玻璃 厂 商 需要 充分 考 虑并做 好应 对措 施 。 ”
弹玻璃市场的增长 。如汽车巨头宝马、 奥迪和通用公 司都在生产制造豪华防弹汽车 , 以满足高端客户市场 的需求 。
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K i n e s t r a l 发布新型 智能着 色玻璃
美 国一 家 名 为 K i n e s t r a l 的科 技 公 司 近 日研 发 了
2 0 1 6 年意大利平板玻璃市场稳步增长
意大利米兰博克尼大学教授 C a r m i n e G a r z i a 在代 表U N I C M I 经济研 究 部 出席 2 0 1 6 年I S T A T 数 据分 析 会议上表示 , 2 0 1 6 年 度 意 大 利 平 板 玻 璃 市 场 复 苏 明
建 筑 行 业 的稳 步增 长 以及 市 场 对 绿 色建 筑 产 品 和 高 附加值 玻璃 产 品需 求 的提升 , 是 促进 节 能 中空玻
显, 并 以2 %一 3 % 的水 平 稳 步增 长 , 但 该 地 区 的平 板 玻 璃厂 商仍 旧 面临着 提升 利润 和削 减负 债率 的难题 。
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重量 比玻璃要轻 5 0 %以上 , 但其很容易被子弹击穿 , 并 且具 有 易燃 烧 、 成本 较 聚碳 酸酯 材料 更 高 的缺 陷 。 该 报 告还 指 出 , 豪 华 汽车 领域 极大 带动 了全 球 防
在谈 到 2 0 1 7 年平 板玻璃 的发展趋 势时 C a r m i n e 表示 , “ 2 0 1 7 年平板 玻璃 市场将保持 向好 。经过4 年 时间, 建筑 投 资正 在反 弹 , 2 0 1 6 年 增长 了 1 . 5 %, 这 主要归 因于建筑装修及改造项 目投资 的增长 , 这在 2 0 0 8 ~ 2 0 1 5 年 间增 长 了9 . 5 %, 但 总体 增长却 下 降了 6 2 . 2 %, 包 括 新 建非 住 宅建 筑( 下 降4 5 %) 和 住 宅 建
筑。 ”
璃市场增长 的主要驱动力 。此外 , 能源成本的增加 以 及各 国政府 出台的一系列节能政策也将极大促进节 能 中空玻 璃 市场 的繁荣 。但 另一 方 面 , 目前 全球很 多 地区对节能玻璃产品的认识有 限、 相关政策对二氧化 碳排放 的约束力不够以及废 旧玻璃 回收难度大等 因 素也在一定程度上遏制了节能中空玻璃的发展 。 S t r a t i s t i c s M R C 预测称 , 住宅建筑将是未来 节能 中空玻璃应用 的主导力量。北美地区仍将 引领节能 中空玻璃市场 的发展 , 亚太地 区政府对低能耗建筑政 策的出台及推广将极大刺激绿色建筑产 品的活力 , 将 是复合年增长率最高的地区 , 但受原材料价格等因素 的影 响较 大 。
2 0 2 0 年全球防弹玻璃市场复合年增长率将达9 . 4 8 %。 T e c h n a v i o 称, 目前 全球采用 聚碳 酸酯夹层材 料 的防弹玻璃产品正逐渐替代采用丙烯酸树脂夹层材 料 的产品。丙烯酸材料作为夹层厚度在 1 英寸以上 ,
召开的秋季会议上 , 首次展示 了该款设备。 目 前该研 发 团队正在寻求合作伙伴 , 期望将该款外 窗测量设备 引 人市 场 。 美国能源部预计 , 每年通过外窗损失 的能量约合 4 0 0 亿美元 , 因此 , 减少建筑能耗也是美 国能源部在 2 0 3 0 年 实现 能源 效率 翻 番战 略的重 要组 成之 一 。