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公开(公告)号:CN104668225A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510049130.9
申请日:2015-01-30
申请人: 中国南玻集团股份有限公司 , 东莞南玻太阳能玻璃有限公司
摘要: 本申请公开了一种玻璃压延机压延上辊的在线清洗装置,设置于玻璃压延机的基座,其结构包括有喷管,所述喷管上设置有至少一组的喷头组,每组喷头组均设置有若干个喷头,优选的,喷管上设置两组以上的喷头组,且相邻喷头组间的喷头在所述喷管的长度方向上交错排列设置,所述喷管设置有进液口,具有一定压力的清洗液体经所述进液口输送至所述喷管内,再经所述两组以上的喷头组喷出形成两排以上的液面并以倾斜向下的角度喷射清洗压延上辊的下工作面。与现有技术相比,该在线清洗装置能够实现整体一次性清洗,加强清洗效果,缩短清洗操作时间,提高清洗效率和操作稳定性,适用性强,同时还结构简单、安装与拆卸方便,便于工业上大规模的普及与推广。
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公开(公告)号:CN103448323A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201210169185.X
申请日:2012-05-28
申请人: 中国南玻集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种透明导电氧化物镀膜玻璃,包括依次层叠的如下结构:玻璃基体、屏蔽层以及透明导电氧化物层;所述透明导电氧化物层的氧化物的晶粒尺寸从靠近所述屏蔽层一侧向远离所述屏蔽层一侧逐渐变小。通过控制透明导电氧化物镀膜玻璃的透明导电氧化物层的氧化物的晶粒尺寸使得其在靠近屏蔽层一侧晶粒尺寸较大,而远离屏蔽层一侧晶粒尺寸相对较小,这种透明导电氧化物层的膜层结构对太阳光从短波长到长波长都具备较高的散射特性,从而使得透明导电氧化物镀膜玻璃能够吸收光谱范围较宽的太阳光。本发明还提供了一种上述透明导电氧化物镀膜玻璃的制备方法。
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公开(公告)号:CN102950829A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201110253133.6
申请日:2011-08-30
申请人: 中国南玻集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种导电玻璃及其制备方法。一种导电玻璃,包括透明玻璃基底,所述导电玻璃还包括依次层叠在所述透明玻璃基底上的杂质阻挡层及导电功能层,所述杂质阻挡层为层叠的金属氧化物层和氧化硅层;或为金属氧化物和氧化硅的混合物层。上述导电玻璃的杂质阻挡层能够抑制钠离子扩散进入氧化锡膜,使膜发雾,薄膜的光学性能下降,因此能够在保证高的光学透过率的同时,降低其电阻值,当用作光电器件的透明导电电极时可提供低接触势垒,降低器件的阻抗损失。
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公开(公告)号:CN118652037A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410794886.5
申请日:2024-06-19
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
IPC分类号: C03B5/187
摘要: 一种高铝超薄玻璃均化的方法,采用了用于搅拌玻璃液的搅拌器,所述的搅拌桨桨叶设置在搅拌桨横梁之间,搅拌桨横梁通过搅拌桨轴与搅拌杆连接,搅拌桨固定螺母与搅拌桨轴下端螺纹结构连接并用于固定搅拌桨横梁,固定销钉穿过搅拌桨固定螺母加以固定;高铝超薄玻璃均化的方法如下:在冷态下组装搅拌器的配件;窑炉升温过程中搅拌器在窑炉玻璃深度达到一定深度H后,开始安装搅拌器,H为液面到池底高度;再将搅拌器整体安装在窑炉上;搅拌器的搅拌桨浸入玻璃液时增加搅拌桨浸入玻璃深度,待玻璃完全包括搅拌桨后,在缓慢提升搅拌桨高度至正常运行使用高度。
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公开(公告)号:CN117602832A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202310949788.X
申请日:2022-06-30
申请人: 吴江南玻玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于叠层镀釉的组合釉料的制备方法,包括如下步骤:底层釉料的制备:将水溶性调墨油和高膨胀玻璃粉混合并分散均匀,研磨后振动过滤,得到底层釉料;表层釉料的制备:将水溶性调墨油、低膨胀玻璃粉和钛白粉混合并分散均匀,研磨后振动过滤,得到表层釉料;所述高膨胀玻璃粉的平均线膨胀系数大于半钢化玻璃的平均线膨胀系数,半钢化玻璃的平均线膨胀系数大于所述低膨胀玻璃粉的平均线膨胀系数;所述组合釉料用于在光伏玻璃上形成叠层镀釉层。本发明的制备方法,通过将水溶性调墨油与高膨胀玻璃粉或低膨胀玻璃粉分别形成不同的釉料,并先后在光伏玻璃上形成底镀釉层、表镀釉层,而后整体钢化处理,形成叠层镀釉层。
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公开(公告)号:CN114538789B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210272499.6
申请日:2021-05-27
申请人: 吴江南玻玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种光伏组件玻璃,包括光伏玻璃以及由减反射镀膜液在所述光伏玻璃表面形成的减反射膜层,所述减反射镀膜液包括硅烷聚合物和纳米微球,所述硅烷聚合物的原料为硅烷、水、催化剂和溶剂,所述纳米微球的原料为活性单体、乳化剂、引发剂、稳定剂和水;所述硅烷聚合物与纳米微球的质量比为1:0.2~0.4;所述活性单体占所述纳米微球总质量的10~20%;所述硅烷聚合物为采用溶胶凝胶法由硅烷在酸性催化剂条件下制备得到;所述纳米微球为通过乳液聚合方法制备得到。本发明的光伏组件玻璃,在380~1100nm波段的增透2.30%以上,表面封闭,保证耐脏污及耐候性能优异。
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公开(公告)号:CN117210058A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311064755.3
申请日:2023-08-22
申请人: 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
IPC分类号: C09D11/107 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F220/06 , C08F230/02 , C08F220/28 , C03C8/00
摘要: 本发明公开了一种水性调墨油及其制备方法和应用,按重量份计,制备原料包括:磷酸酯改性丙烯酸酯树脂1~10份、增稠剂0.5~5份、分散剂1~2份和溶剂80~95份;磷酸酯改性丙烯酸酯树脂的制备原料包括:磷酸酯功能单体、甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯、丙烯酸和丙烯酸酯;磷酸酯功能单体包括甲基丙烯酸酰氧乙基磷酸酯、乙二醇甲基丙烯酸酯磷酸酯、烷基丙烯酸酯磷酸酯、烯丙基聚醚磷酸酯和甲基丙烯酸聚醚磷酸酯中的至少一种;磷酸酯改性丙烯酸酯树脂的重均分子量为5000~100000MW。本发明的磷酸酯改性丙烯酸酯树脂制备得到的环保水性调墨油仅气味低、绿色环保,高温烧结后灰分少,炭残留少,对釉层颜色影响小。
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公开(公告)号:CN117023991A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310857427.2
申请日:2023-07-12
申请人: 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种蒙砂油墨、蒙砂玻璃及其制备方法,该蒙砂油墨按照重量份数计包括以下制备原料:水性调墨油20~30份,高熔点透明填料1~10份,无铅玻璃熔剂56~95份,润湿分散剂1~2份,触变防沉剂1~2份,其中,无铅玻璃熔剂的制备原料按照重量百分比计包括:40~45%氧化硅、15~18%氧化硼、1~5%氧化锆和18~20%氧化钛。本发明的蒙砂油墨采用具有较强分相和析晶特性的无铅玻璃熔剂与高熔点透明填料、水性调墨油调配而成,采用本发明制得的蒙砂油墨制得的蒙砂釉层,其表面平整光滑、手感细腻,且釉层附着性、耐候性好,蒙砂效果优异,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114620950B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210292159.X
申请日:2022-03-23
申请人: 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
IPC分类号: C03C17/34 , C09D151/08 , C09D7/61 , C09D1/00 , C09D7/63
摘要: 本发明属于太阳能光伏技术领域,公开了一种高硬度高增透的双层增透膜玻璃及其制备方法和应用,采用核壳结构的硅溶胶和镧系金属氧化物制备顶层增透膜,核壳结构的硅溶胶具有粒径小的优点,镧系金属氧化物则有利于提升增透性能,利用顶层增透膜和底层增透膜制备双层增透膜玻璃,在提高双层增透膜玻璃的透光率的同时还提高膜层硬度及耐候性能,所制得的双层增透膜玻璃透光率不低于94.58%,增透不低于2.58%,硬度不低于5H,在耐候性测试中,透光率变化不超过0.69%,具有高增透、高硬度、耐候性能好的特点。
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公开(公告)号:CN115677913B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202211374421.1
申请日:2021-06-25
申请人: 吴江南玻玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
IPC分类号: C08F220/18 , C08F220/06 , C08F220/14 , C08F220/20 , C08F212/08 , C08F230/08 , C08F2/38 , C09D11/107 , C09D11/03 , C03C8/00 , C03C1/00
摘要: 本发明公开了一种有机硅改性水溶性丙烯酸树脂的制备方法,包括如下步骤:将丙烯酸单体和/或丙烯酸酯单体、苯乙烯、有机硅单体、分子量调节剂及部分引发剂进行混合,混合均匀后滴加至温度为140‑150℃的部分醇醚溶剂中,滴加完毕后保温反应1‑2h;将剩余引发剂加入体系中,继续反应1‑2h;降温至70‑80℃,加入剩余醇醚溶剂,混合均匀;调节体系的pH值为8‑9,得到所述有机硅改性水溶性丙烯酸树脂。相对于预先合成硅溶胶或者预先聚合丙烯酸树脂的方式来说,工艺简化,将有机硅单体和其他原料预先混合均匀,再滴加至醇醚溶剂中反应,与丙烯酸(酯)单体、苯乙烯同步进行双键的断裂与聚合,有机硅单体均一度更佳。且有机硅能够降低表面能,对玻璃粉和钛白粉均具有较好的润湿性。
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