一种高反射率玻璃微珠及其制备方法

    公开(公告)号:CN108117273B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201711431682.1

    申请日:2017-12-26

    IPC分类号: C03C17/25

    摘要: 本发明涉及一种高反射率玻璃微珠及其制备方法,其特征在于玻璃微珠表面覆盖一层镀膜,该镀膜由镀膜液形成,镀膜液由以下体积份数比的原料制成:钛酸四丁酯3、无水乙醇12、水1、二乙醇胺1。a.无水乙醇滴入钛酸四丁酯,搅拌加水,搅拌加入二乙醇胺反应得镀膜液;b.将玻璃微珠清洗、干燥后与镀膜液同时送进喷雾镀膜设备,玻璃微珠面覆盖一层高折射率镀膜。本发明优点:一种高反射率玻璃微珠,玻璃中不含有高折射率的氧化物,在普通硅酸盐或硼硅酸盐玻璃微珠表面高温涂镀有高折射率的镀膜液,使其表面具有高折射率镀膜;不需要二次高温熔融过程、降低了生产成本。

    一种高反射率玻璃微珠及其制备方法

    公开(公告)号:CN108117273A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711431682.1

    申请日:2017-12-26

    IPC分类号: C03C17/25

    摘要: 本发明涉及一种高反射率玻璃微珠及其制备方法,其特征在于玻璃微珠表面覆盖一层镀膜,该镀膜由镀膜液形成,镀膜液由以下体积份数比的原料制成:钛酸四丁酯3、无水乙醇12、水1、二乙醇胺1。a.无水乙醇滴入钛酸四丁酯,搅拌加水,搅拌加入二乙醇胺反应得镀膜液;b.将玻璃微珠清洗、干燥后与镀膜液同时送进喷雾镀膜设备,玻璃微珠面覆盖一层高折射率镀膜。本发明优点:一种高反射率玻璃微珠,玻璃中不含有高折射率的氧化物,在普通硅酸盐或硼硅酸盐玻璃微珠表面高温涂镀有高折射率的镀膜液,使其表面具有高折射率镀膜;不需要二次高温熔融过程、降低了生产成本。

    一种氧化硅基超疏水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN108033688B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201711431681.7

    申请日:2017-12-26

    IPC分类号: C03C17/00 C03C17/42

    摘要: 本发明涉及一种氧化硅基超疏水涂层及其制备方法,包括基体,其特征在于基体上涂覆球形石英粉A、乙醇制成的底膜层、球形石英粉、四乙氧基硅烷、乙醇、稀盐酸制成的中间膜层、氟硅烷溶液喷涂制成的表面膜层。a.球形石英粉A分散于乙醇中,形成悬浮液;b.清洗玻璃片,放入浓硫酸和双氧水混合液中浸泡、干燥得玻璃基片;c.玻璃基片浸入悬浮液,取出干燥得石英粉底膜层;d.将四乙氧基硅烷、乙醇混合搅拌,加入稀盐酸制得二氧化硅溶胶;e.二氧化硅溶胶中加入球形石英粉B,混合制得混合液;f.石英粉底膜层上涂覆混合液,干燥、烧结得中间膜层;g.在中间膜层表面喷涂氟硅烷溶液,固化即可。本发明优点,一种氧化硅基超疏水涂层坚固耐用,化学稳定性好,可用于陶瓷、玻璃等材料表面,发挥防污染、防指纹、防氧化、疏水等特性。

    一种泡沫状磷酸铝的制备方法

    公开(公告)号:CN114213145A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111609909.3

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本发明公开一种泡沫状磷酸铝的制备方法,包括以下步骤:S1、在水中加入铝的醇盐,磷酸,柠檬酸,丙烯酸‑丙烯酸羟丙酯共聚物‑T‑225,乙基纤维素配置磷酸铝前驱体溶液,磷酸铝溶液中Al的浓度为0.05~0.5mol/L;S2、用盐酸调节PH值;S3、对磷酸铝溶液进行高温热处理,加热速率5~30℃/min,加热温度300~1000℃,加热时间0.5~5h,得到泡沫状磷酸铝材料。本发明的优点在于:本发明制备方法简单,制备过程中不需要发泡剂,制备的泡沫状磷酸铝是纯相磷酸铝,磷酸铝材料具有蓬松多孔结构。

    一种用于BIPV的铜铟镓硒太阳能电池

    公开(公告)号:CN113937169A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111124682.3

    申请日:2021-09-25

    摘要: 本发明提供了一种用于BIPV的铜铟镓硒太阳能电池,包括背板玻璃,自所述背板玻璃表面向外依次为铜铟镓硒电池功能层/胶膜层/紫外电池功能层/盖板玻璃/减反射膜层。与现有电池相比,本发明具有以下优点和效果:采用化学溶液法制备p型氧化锌膜层与n型氧化锌膜层,以此在盖板玻璃内表面形成紫外电池功能层,这样,通过紫外电池功能层吸收紫外光,并可利用紫外光发电,提高太阳光谱的利用率,且能有效降低紫外线的伤害,延长铜铟镓硒电池使用寿命;同时通过控制p型与n型氧化锌膜层材料折射率和膜层厚度,使反射光产生干涉的波长不同,并同黑色电池功能层相结合,从而获得具有与环境、建筑外观匹配的多种颜色的铜铟镓硒太阳能电池。

    一种显示屏盖板的制作方法

    公开(公告)号:CN112592040A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011560952.0

    申请日:2020-12-25

    摘要: 本发明提供一种显示屏盖板的制作方法,包括以下步骤:(1)将玻璃加热至其黏度值1010~108帕•秒对应的温度;(2)用不同温度的冷却介质同步对玻璃的锡面和空气面进行急冷,当玻璃的温度被急冷至其黏度值1013.6~1012.4帕•秒对应的温度范围停止急冷;(3)将干燥的纯氮气加热至比上述黏度值1013.6帕•秒对应温度低40~70℃范围,用氮气吹扫清洁玻璃的两面,直至玻璃温度与氮气温度持平;(4)将纯度大于99.9%的硝酸钾加热至上述氮气温度形成硝酸钾熔盐,然后将玻璃浸入硝酸钾熔盐进行离子交换,离子交换结束后退火至室温;(5)再经清洗干燥等工序,得到显示屏盖板。本发明的优点在于不需磨削玻璃,不会降低玻璃化学强化的强度。

    一种用于玻璃钢化的加热装置

    公开(公告)号:CN110422995A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910824647.9

    申请日:2019-09-02

    IPC分类号: C03B27/012 C03B35/24

    摘要: 本发明公开一种用于玻璃钢化的加热装置,包括辊道炉与气浮炉;所述辊道炉与气浮炉前后相邻设置、且辊道炉的出口与气浮炉的入口相接;所述气浮炉内设有气浮台,气浮台分别设有一组直喷孔与斜喷孔,直喷孔竖直向上,斜喷孔朝玻璃前进方向向上倾斜;所述斜喷孔包含两行,两行斜喷孔对称分布于气浮台横向中心线两侧,且两行斜喷孔的间距小于待加热玻璃板的宽度;直喷孔与斜喷孔共同构成矩形阵列;采用直喷孔与斜喷孔相结合的气浮台,直喷孔提供的气流用于支撑玻璃悬浮和加热,斜喷孔提供的气流主要用于驱动玻璃前进,使玻璃板在气浮炉加热和输送的过程中不与任何机械驱动装置接触,玻璃的表面质量和侧边质量得到保障。