إن ذكاء PDLCs هو نتيجة لقدرتها على تغيير شفافيتها (تسمى تقنيًا النفاذية) عند تطبيق محفز كهربائي عليها. هذا عادة عن طريق الجهد المتناوب ، الذي يمارس مجالًا كهربائيًا متناوبًا عبر مادة PDLC. ومع ذلك ، فإن PDLC ذكي فقط مثل نظام التحكم الذي يحفز التغيير ، والذي يمكن دفعه بواسطة مفتاح زر الضغط ، جهاز استشعار الضوء ، أو نظام التشغيل الآلي للمبنى.
?
هل يقوم الزجاج الذكي PDLC بتوصيل الكهرباء؟
لا ، طبقة PDLC الداخلية مصنوعة من البلاستيك ولا توصل الكهرباء لأنها معزولة كهربائياً. بدلاً من ذلك ، يتصرف مثل المكثف ، حيث تتناوب الإشارة المطبقة بين الفولتية الموجبة والسالبة على ألواح المكثف ، مما يتسبب في مجال كهربائي متناوب في جميع أنحاء عازل PDLC ، وهو ما يحاذي البلورات السائلة مع تردد الإشارة ( عادة 50 هرتز أو 60 هرتز).
كيف تصنع القضبان للفيلم الذكي؟
الأدوات : قطعة قماش خالية من الغبار ، مقياس مقاومة مربع ، مقياس شريط ، كحول ، لحام ، مقص ، مقسم غشاء ، رقائق نحاسية ، شريط ، فرشاة ، معجون فضي ، قلم ماركر ، ممسحة ، مكواة لحام كهربائية ، مسدس حراري ، دبابيس ، كماشة
الخطوة 1: تحضير الفيلم. ضع الفيلم الذكي على طاولة زجاجية.
الخطوة 2: تحديد موضع القضبان: قم بقياس وتمييز موضع القضبان وفقًا للرسومات الموجودة على جانب ذلك الشريط المراد تثبيته. المسافة بين القضبان هي 5-10 سم ويجب أن يكون كل قضيب أطول ما يمكن.
الخطوة 3: قص الطبقة العلوية PET. قم بمحاذاة حافة الفيلم الذكي مع الزجاج ، وابدأ من أحد طرفيه باستخدام مقسم الفيلم ، واقطع الطبقة العليا من PET إلى الموضع المحدد.
الخطوة 4: امسح الكريستال السائل. استخدم قطعة قماش خالية من الغبار مغموسة في الكحول لمسح الكريستال السائل المكشوف بعد قطع PET.
ملاحظة: امسح برفق ، ليس فقط لإزالة كل الكريستال السائل ، ولكن أيضًا لا تلحق الضرر بالموصل ITO.
الخطوة 5: تحقق من مقاومة ITO. استخدم عداد المقاومة المربع لتحديد 3 نقاط مختلفة على الأقل لقياس ITO بعد المسح ، ويجب أن تكون القيمة أقل من 250 أوم ، وإلا فقد يتلف ITO وبالتالي قد لا يعمل الفيلم الذكي بشكل صحيح.
الخطوة 6: ضع الشريط اللاصق. قم بلصق الشريط على مسافة 5-6 مم من حافة الفيلم لتغطية الكريستال السائل بين الطبقة السفلية من ITO والطبقة العليا من PET ، وذلك لمنع عجينة الفضة من تطبيق هذه الفجوة والتسبب في حدوث ماس كهربائي .
الخطوة 7: ضع معجون الفضة بالتساوي على ITO المنظف
الخطوة 8: جفف معجون الفضة بمسدس الحرارة. درجة حرارة التسخين حوالي 70-100.
الخطوة 9: قم بتمزيق الشريط الذي تم لصقه بعد التسخين.
الخطوة 10: ضع رقائق النحاس بعناية على عجينة الفضة المجففة
Step11: قطع الجزء الزائد من رقائق النحاس. من أجل تجنب رفع الحواف ، يتم قطع الزوايا الحادة لكل من الرقائق النحاسية والفيلم الذكي.
الخطوة 12: اقلب الفيلم الذكي واصنع قضيبًا آخر وفقًا للخطوات السابقة.
الخطوة 13: التثبيت: استخدم الزردية لدفع الدبوس في الرقاقة النحاسية الموصلة والفيلم الذكي للتأكد من بقاء الرقاقة النحاسية مع الفيلم الذكي. على الأقل 2 دبابيس لكل قضيب.
الخطوة 14: لحام الخيوط: استخدم مكواة لحام لتوصيل خيوط اللحام بطول مناسب على الدبوس.
الخطوة 15: اختبار التشغيل: 1. دورة تشغيل وإيقاف تشغيل مستمرة 10 مرات ؛ 2. التشغيل المستمر لمدة 20 دقيقة. بعد الاختبار ، تحقق مما إذا كان هناك أي عيب مثل الحرارة الزائدة والبقع السوداء.
الخطوة 16: قم بلف الفيلم الذكي للنقل أو التخزين.
إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات ، فلا تتردد في زيارة موقع globalsmartglass.com.
https://globalsmartglass.com: بدّل الزجاج الذكي وانتقل إلى عالم جديد.
هل يمكن استخدام الزجاج / الفيلم الذكي في المناطق الرطبة؟
نعم ، يمكن استخدام الزجاج / الفيلم الذكي في المناطق الرطبة مثل الحمامات. حواف الزجاج / الفيلم الذكي محكمة الغلق باستخدام هلام السيليكون غير الحمضي الذي يمنع أي تلامس مع الماء.
تقوم البلورات السائلة بتغيير معامل الانكسار الخاص بها فيما يتعلق بالبوليمر الشفاف المتناحي الذي يتم غمرها فيه ، وبالتالي إنشاء حدود خطوات متعددة في جميع أنحاء PDLC. هذا التغيير في معامل الانكسار عند كل حد هو الذي يتسبب في تغيير الضوء لمساره. نظرًا لأن مادة PDLC تحتوي على ملايين البلورات السائلة ، ولكل منها حد يواجه بطريقة مختلفة قليلاً ، فإن الضوء ينتشر في اتجاهات عديدة. التأثير الصافي هو إخفاء كل ما هو خلف الزجاج الذكي PDLC.
يسمح البوليمر بدمج البلورات السائلة في فيلم ، والذي يمكن بعد ذلك وضعه بين ألواح من الزجاج أو البلاستيك. يحتوي البوليمر على خواص بصرية ثابتة لا تختلف عبر بنيته ، وبالتالي يعتبر متباين الخواص. على النقيض من ذلك ، فإن البلورة السائلة نفسها متباينة الخواص ، نظرًا لأن خصائصها الضوئية ليست ثابتة عبر بنيتها ، بل يمكن أن تختلف تحت التطبيق من مجال كهربائي.