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调控红外辐射能量传输技术
科技成果综合评价报告详情
科技成果综合评价报告
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成果名称
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所属单位
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联系人
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联系电话
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成果简介
中国科学院工程热物理研究所开展了调控红外辐射能量传输的技术研究。基于表面等离激元增透效应及米氏散射原理,研发出对可见光与红外波段可以进行选择性调控的辐射调控类材料。一方面,该材料同时实现室温中远红外波段的高反射和可见光的高透过,对太阳能进行高效热利用的同时,大幅减少室内能量向外界的耗散;另一方面,该材料解决了现有红外隐身材料与可见光兼容性差、发射率较高、环境适应性差等难题,突破性的研制了具有超低红外发射率并兼容可见光伪装的红外隐身材料。
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创新水平
关键共性技术
前沿引领技术
现在工程技术
颠覆性技术
其他
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技术进度
新设备或新装置
样机原理
工程样机
中试原型机
产业化
新材料或新技术
实验室阶段
工程化阶段
产业化阶段
技术成果
专利
国家专利
国际专利
奖项
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产品方向
有多个应用方向
有一个应用方向
没有应用方向
无法判断
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市场空间
需求前景巨大
需求前景较大
需求前景一般
无法判断
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成本竞争
优势明显
优势一般
没有优势
无法判断
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政策影响
政策鼓励
政策限制
政策淘汰
无法判断
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市场周期
进入期
成长期
饱和期
衰退期
无法判断
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转化周期
近期可控(1年内)
周期较长(2年内)
很难转化(3年起)
无法判断
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科技成果的创新基因评价
该项技术成果由中国科学院工程热物理研究所研究员张航团队研发并推广。团队领头人科研成果显著、科研经验丰富,长期从事伪装/隐身、能量输运与转换、功能材料等方面的研究,发表高水平SCI论文70余篇,多项研究成果被国内外专家广泛作为领域内代表性工作引述。研发团队10人,经验丰富,分工明确。 该项成果创新性的利用等离激元、米氏散射效应,研发制备高性能的辐射调控材料,项目投入时间充分,研发基础扎实,经实验反复验证,小规模产品反复应用实践,效果良好,在产业化商业化方面已开始逐步过渡。 成果产品化材料采购成本、生产成本可调可控,与同类竞争产品相比,技术优势明显,具备产业化推广条件。
不少于150字
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科技成果的技术亮点评价
近年来,利用辐射调控随机光子晶体超材料技术降低建筑能耗已成为新的研究热点。该技术基于材料的微结构与电磁波之间的耦合作用机理,利用和控制材料中的热辐射能量传输过程,可用来调控太阳光和室温物体辐射光谱透射率和反射率,从而达到调控室内温度,降低建筑物能耗的目的。冬季,室内热量向外流散,利用辐射调控随机光子晶体超材料可增加建筑物外墙对太阳直接辐射热的透射和对室内中红外的反射,提高室内温度,降低供暖设备供热;夏季,室外热量向室内辐射,利用辐射调控随机光子晶体超材料可增加建筑外墙对室外中红外的反射,降低室内温度,减少制冷用电。 通过简化生产工艺、降低生产成本,可将辐射调控材料应用于建筑玻璃贴膜材料及窗帘,也可扩展应用汽车车窗等玻璃,应用前景非常广泛。
不少于150字
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科技成果的应用市场评价
随着我国成为全球建筑规模最大的国家,建筑能耗逐渐被政府关注。在我们国家的社会总能耗中,建筑能耗占到了1/3,大约28%,而门窗玻璃的能耗占到建筑能耗的50%。目前,欧洲的绿色节能建筑占到了建筑总量的90%,而我国只有8%。按新《节约能源法》的要求及我国未来节能减排的刚性目标,不仅会提高新建建筑的节能标准,而且会倒逼既有建筑大规模开展节能改造,届时节能玻璃将迎来一个高速发展的春天。根据有关资料介绍,目前中国每年新建筑总量20亿平方米,已有建筑400亿平方米,需要进行节能改造的有130亿平方米,如果10年改造完成,每年将有13亿平方米进行改造,预计年需外门窗及幕墙玻璃3.3亿平方米以上,针对建筑节能,市场对于辐射调控薄膜窗户的需求旺盛。 辐射调控薄膜技术,针对室内中远红外能量的反射,室外太阳光照能量的入射和收集,为冬季保温夏季隔热的辐射调控玻璃提供了技术路径,适合向建筑节能,建筑物节能改造等产业逐渐过渡推广。
不少于150字
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评价专家组综合意见
该成果以常见的涂料、薄膜、涂层的形式作用于基材,发挥对太阳光照、中远红外辐射能量传输的调节和控制,对建筑节能市场功能性材料的应用行业有一定的引领和推动作用,技术创新性强,制备、生产工艺成熟稳定,且市场规模可观,投资回报相对稳定可靠,目标市场处于成长市场,无技术分险和知识产权分险,市场前景广阔。该产品产量稳定性已进行小规模产业化验证,不存在环保、健康与安全风险。 综上述,该技术成果应用市场空间大,与现有节能减排政策有效贴合,转化成熟度较高,值得支持推广。
评价专家署名
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评价专家姓名
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评价专家联系方式
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评价专家职务
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评价专家所在单位
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