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。

    一种玻璃长效疏水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114477790A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111599396.2

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: C03C17/42 C09D1/00

    摘要: 本发明涉及一种玻璃长效疏水涂层,其特征在于:在玻璃基底的上表面由下到上依次为:SiO2层、多孔磷酸铝层、低表面能有机硅层;其中所述多孔磷酸铝层由以下摩尔份数比的原料制成:1份乳酸铝,1~8份磷酸,0.5~3份柠檬酸,100~500份水,0.01~0.05份聚乙二醇,其中聚乙二醇的分子量为4000~20000;本发明的有益效果:通过制备多孔磷酸铝层,实现形貌阵列的精准调控,提供了一种新的粗糙结构制备方法,不需要制备纳米SiO2颗粒,工艺简单,制备周期短,设备要求低,可工业化镀膜;采用全液相原料,没有固体颗粒加入,降低分散难度,均匀性好,膜层均匀、透明,通过热处理过程得到结构强度高的涂层,耐候性好;可应用于建筑玻璃、光伏电池组件、太阳能平板集热器等领域。

    一种降低观测角度影响的红色玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN114394767A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111609939.4

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本发明公开一种降低观测角度影响的红色玻璃的制备方法,包括以下步骤:S1、采用刚性或柔性基底先通过等离子体蚀刻清洗其上、下表面,利用浸渍提拉或喷涂工艺在基底上表面预制表面电势降低层;S2、采用热喷涂工艺在预制表面电势降低层上制备微结构层;S3、采用耦合电源反应溅射工艺在基底下表面制备第一高折射率介质层;S4、采用耦合电源反应溅射工艺在第一高折射率介质层表面制备第二低折射率介质层;S5、采用耦合电源反应溅射工艺在第二低折射率介质层表面制备第三高折射率介质层;S6、采用耦合电源反应溅射工艺在第三高折射率介质层表面制备第四低折射率介质层,得到所述的降低观测角度影响的红色玻璃,本发明方法可在透明刚性、柔性基体上制备出色彩鲜艳、颜色均匀,可见光波长下透过率高,且人眼在不同角度下观测颜色变化小的红色玻璃。

    一种固态电解质薄膜离子电导率的测试方法

    公开(公告)号:CN114384325A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111609916.3

    申请日:2021-12-27

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本发明涉及一种固态电解质薄膜离子电导率的测试方法,包括:在金属基底上制备固态电解质薄膜,在金属基底上留出空白空间作为测试电极,在固态电解质薄膜上制备顶层金属薄膜作为测试对电极;或在非金属基底上制备底层金属薄膜,在底层金属薄膜上制备固态电解质薄膜,底层金属薄膜留出空白空间作为测试电极,于固态电解质薄膜上制备顶层金属薄膜作为测试对电极。利用电化学工作站分别以电解质薄膜的上下层金属作为电极与对电极,采用交流阻抗A.C Impedance的测试方法,得到Z’阻抗实部与‑Z’’阻抗虚部的曲线,通过计算得到电解质薄膜的离子电导率。本发明具有测试方法简单、测试效率高即精度高的优点。