光伏玻璃蛾眼仿生减反膜镀膜液及其制备方法、减反膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113772961B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111222202.7

    申请日:2021-10-20

    摘要: 本发明提供了光伏玻璃蛾眼仿生减反膜镀膜液及其制备方法、减反膜及其制备方法,通过制备SiO2酸催化溶胶和MF@SiO2纳米复合微球,混合后,制备仿生减反膜镀膜液。利用制备的仿生减反膜镀膜液涂覆在光伏玻璃上,可以得到仿蛾眼结构的减反膜,具有更高的透光率。与现有技术相比,本发明溶胶‑凝胶法制备SiO2酸催化溶胶,方法简单,过程绿色环保,可以大批量生产。溶胶‑凝胶法制备MF@SiO2纳米复合微球,制备过程简单环保,制备的纳米粒子分散性,大小均匀,粒径大小为200‑500nm,经济环保。用本发明提供的仿生减反镀膜液制备的减反膜产品透光率为93%‑96%。

    一种硅锆复合溶胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114477192B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202111550812.X

    申请日:2021-12-17

    摘要: 本发明公开了一种硅锆复合溶胶的制备方法,包括:1)将纳米硅溶胶水溶液、硅烷预驱体材料,醇溶剂和去离子水混合得到有机硅烷溶胶;2)将锆溶胶预驱体,选择正丙醇烷氧基团的材料、螯合剂,醇溶剂和去离子水均匀混合,得到氧化锆(ZrO2)溶胶;3)于搅拌中,将有机硅烷溶胶逐滴加入到氧化锆(ZrO2)溶胶中混合均匀即得到硅锆复合溶胶。本发明还提供了该硅锆复合溶胶制备的水性防腐涂料,此防腐涂层含高密度的硅锆共聚合成的复合凝胶,通过控制和优化涂层密度,增加与外界的隔离性,同时缓慢释放具有缓蚀效果的离子,提供长效防腐,与彩色美观的涂层。

    一种可纺性氧化铝-氧化硅复合溶胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN115650271A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211324937.5

    申请日:2022-10-27

    IPC分类号: C01F7/30 C01B33/145 B82Y40/00

    摘要: 本申请涉及一种可纺性氧化铝‑氧化硅复合溶胶及其制备方法,属于无机陶瓷材料领域;方法包括:把铝源和硅源进行混合,得到混合液;对混合液进行反应,以使铝源和硅源发生缩聚,得到氧化铝‑氧化硅复合溶胶;对氧化铝‑氧化硅复合溶胶进行浓缩老化,得到可纺性氧化铝‑氧化硅复合溶胶;其中,所述铝源能水解生成铝羟基;所述硅源能水解生成硅羟基;通过在反应初期即引入铝源和硅源,铝源水解生成铝羟基(Al‑OH),硅源水解生成硅羟基(Si‑OH),二者发生缩聚反应,使制备的复合溶胶化学成分均匀,达到了分子级别的均匀混合,解决了氧化铝‑氧化硅复合溶胶难以混合均匀,易分层沉淀的问题。

    一种孔径可控的二氧化硅气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN115057446A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210806677.9

    申请日:2022-07-08

    IPC分类号: C01B33/145 C01B33/158

    摘要: 本发明涉及一种孔径可控的二氧化硅气凝胶的制备方法,属于新材料的制备领域。一种孔径可控的二氧化硅气凝胶的制备方法,将硅源和表面活性剂分散在水醇混合溶液中后加入酸性催化剂,搅拌直至得到均匀的二氧化硅溶胶;向二氧化硅溶胶中加入碱性催化剂混合均匀后倒入模具中,常温下静置,得到二氧化硅湿凝胶;将二氧化硅湿凝胶浸没在乙醇中老化,干燥既得,其中,水醇混合溶液由水和乙醇按照摩尔比为35~1:1组成,通过调整水醇混合溶液中水和乙醇的比例控制最终所得二氧化硅气凝胶的孔径。本发明所得孔径连续可调的气凝胶,其孔径控制过程简单,且不同孔径及孔结构的气凝胶展现出不同的VOCs吸附能力、隔热能力及湿凝胶展现出不同的透光率。

    一种亲油改性PVA纤维及沥青复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111910423B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202010736242.2

    申请日:2020-07-28

    申请人: 南通大学

    摘要: 本发明提供了一种亲油改性PVA纤维及沥青复合材料的制备方法,S10将二乙胺、二乙烯三胺以及环己胺混合制备碱性催化剂;S20使用碱性催化剂与正硅酸四乙酯(TEOS),制备纳米级二氧化硅(SiO2)溶胶;S30将PVA纤维加入到所述纳米级SiO2溶胶中,在40~80℃下反应40~120min获得具有纳米级粗糙表面的PVA纤维;以及S40将十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMS)水解液加入到所述纳米级粗糙表面的PVA纤维中,在40℃~60℃下振荡反应40~120min,经烘燥后获得亲油疏水性的PVA纤维。使用TEOS以及HDTMS在碱性条件下改性PVA纤维可以显著提高PVA纤维的亲油性,将改性PVA纤维用于加强沥青混凝土可以显著的提高PVA纤维的分散性及界面结合力。

    含有螯合剂的水玻璃及硅溶胶的制造方法

    公开(公告)号:CN114007981A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202080046166.0

    申请日:2020-06-23

    摘要: 本发明的课题是提供将无水硅酸钠(碎玻璃)、螯合剂和水加热而获得硅酸钠水溶液的方法、和使用了该硅酸钠水溶液(水玻璃)的高纯度硅溶胶的制造方法。解决手段是一种硅酸钠水溶液的制造方法,将无水硅酸钠、螯合剂、和水在100~270℃下加热混合。一种硅酸钠水溶液的制造方法,将无水硅酸钠、和含有螯合剂的水溶液在100~270℃下加热混合。一种硅酸钠水溶液的制造方法,螯合剂相对于SiO2为0.1~3000ppm。一种硅溶胶的制造方法,其包含下述工序:(a)工序:使通过上述制造方法而获得的硅酸钠水溶液、与阳离子交换树脂接触而获得活性硅酸水溶液的工序;(b)工序:将在(a)工序中获得的活性硅酸水溶液加热而获得硅溶胶的工序;(c)工序:将在(b)工序中获得的硅溶胶超滤的工序。

    高固含量硅溶胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113880096A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111209960.5

    申请日:2021-10-18

    IPC分类号: C01B33/145 C04B41/87

    摘要: 本发明公开一种高固含量硅溶胶及其制备方法和应用,该制备方法包括S1、将一定量的硅溶胶加入三口烧瓶中,在室温状态下搅拌后得到A液;S2、将稀氨水在搅拌的状态下滴加进入A液中,边滴加边测量溶液pH值,直到调节A液pH至8.1‑8.4,得到B液;S3、在室温搅拌状态下加入与硅溶胶质量比为1:1的硅烷偶联剂,搅拌得到C液;S4、将乙酸在磁力搅拌的状态下滴加进入C液中,边滴加边测量溶液pH值,直到调节C液pH至3.6‑3.9,得到D液;S5、将D液在室温下静置反应8小时,得到E液;S6、将E液按照设计质量比加入到硅溶胶中,在室温状态下混合均匀,得到高固含量硅溶胶。经过该方法所得的硅溶胶固含量较高,粒度理论上分布均匀且制备工艺简单。

    二氧化硅气凝胶的制备方法以及由其制备的二氧化硅气凝胶

    公开(公告)号:CN108602681B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN201780008534.0

    申请日:2017-09-12

    发明人: 金永勋 李悌均

    摘要: 本发明涉及一种二氧化硅气凝胶的制备方法以及由其制备的二氧化硅气凝胶。本发明提供一种使用低浓度二氧化硅前体形成二氧化硅胶体粒子的成核步骤和进一步添加相对高浓度的二氧化硅前体以使用所述二氧化硅胶体粒子作为种子来形成二氧化硅湿凝胶的生长步骤的两步工艺。因此,本发明提供一种机械稳定性得到改善从而增强孔特性并且物理性能容易控制的二氧化硅气凝胶的制备方法,并且还提供一种由其制备的二氧化硅气凝胶。

    二氧化硅气凝胶的制备方法和由其制备的二氧化硅气凝胶

    公开(公告)号:CN108290742B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201780004024.6

    申请日:2017-09-06

    发明人: 金永勋 李悌均

    摘要: 本发明涉及一种二氧化硅气凝胶的制备方法和由其制备的二氧化硅气凝胶。更具体地,使用第一水玻璃溶液形成第一二氧化硅湿凝胶,然后另外添加第二水玻璃溶液,以形成与充当基本骨架的第一二氧化硅湿凝胶有机结合的第二二氧化硅湿凝胶,以便形成具有提高的物理性能的二氧化硅气凝胶,从而提高常压干燥时的抗收缩性,因此,可以形成低密度的二氧化硅气凝胶,并且可以调节第一水玻璃溶液和第二水玻璃溶液的浓度以控制二氧化硅气凝胶的物理性能。