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„Lichtdurchlässig – Hitzeabweisend“ - Forschende am Karlsruher Institut für Technologie entwickeln energiesparendes Metamaterial für Glasflächen - Campus-Report am 11.11.2024

Autor

Stefan Fuchs

Interviewter

Gan Huang

Beteiligtes Institut

Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)
Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT)

Genre

Beiträge rund ums KIT

Beschreibung

Es ist ein Dilemma: einerseits erhört möglichst viel natürliches Licht in Wohnungen und Büros den Komfort. Und erlaubt dazu noch Energie zu sparen, weil wir tagsüber keine Beleuchtung brauchen. Andererseits verwandeln großzügige Fensterflächen unsere Gebäude im Sommer in wahre Treibhäuser, sodass wir es ohne Klimatisierung kaum aushalten können. Was wir bräuchten, wären sozusagen selektive Fenster, die das Licht durchlassen, die Wärme aber draußen halten. Forschenden am Karlsruher Institut für Technologie ist genau das gelungen. Sie entwickelten ein sogenanntes Metamaterial, das nicht nur mehr Licht durchlässt als Fensterglas. Es sorgt auch dafür, dass mit dem Sonnenlicht deutlich weniger Wärme in die Innenräume eindringen kann. Zusätzlich erspart es regelmäßiges Fensterputzen, weil es durch den Lotuseffekt Schmutz und Regenwasser abperlen lässt. Und man muss auch keine neuen Fenster einbauen. Es kommt in der Form einer ultradünnen selbsthaftenden Folie, die auf jeder Glasfläche aufgebracht werden kann.

https://www.nature.com/articles/s41467-024-48150-2

Schlagwörter

Metamaterial, LDF, Light-Diffusing Film, Lotus-Effekt, Mikrostruktur, Mikro-Pyramiden, wärmereflektierend, Transparenz, passive Kühlung, Kugeln, Kegel, Skalierung, Polymer, Micro-Photonic Multi-Functional Metamaterial, PMMM, Fahrzeugbau, Architektur, Bestandsgebäude, Solar-panels, Lichtdurchlässigkeit, Upscaling, Heißprägung, Silicon

Laufzeit (hh:mm:ss)

00:09:13

Serie

Campus-Report

Publiziert am

15.07.2024

Fachgebiet

Meß- und Regelungstechnik, Instrumentenkunde

Lizenz

Creative Commons Namensnennung 4.0 International

Audiobitrate 93120 bps
Audio Kanäle 1
Audio Codec mp3
Audio Abtastrate 44100 Hz
Gesamtbitrate 93122 bps
Container mp3
Dauer 553.273469 s
Dateiname DIVA-2024-143_mp3.mp3
Dateigröße 6.440.251 byte

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