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公开(公告)号:CN103205004A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310112156.4
申请日:2013-04-02
Applicant: 天津顺御科技有限公司 , 中国科学院化学研究所
IPC: C08J5/04 , C08L61/06 , C08L63/00 , H01L31/048
Abstract: 本发明公开了一种复合材料型材及其制备方法与在制备太阳能光伏组件中的应用。所述复合材料型材由纤维增强体和树脂组成,所述纤维增强体与所述树脂的质量比为6~9:1~4;所述纤维增强体为混合纤维和混合纤维织物的混合物。本发明可用于制备太阳能光伏组件,该型材具有质轻而硬、机械强度高、抗弯强度好、耐高温、低成本、低能耗等优点,且具有很好的耐腐蚀性,可应用于高气温、高湿度和高盐碱浓度等环境的地域,长期使用受环境影响小,并且该型材的电绝缘性能好,可以不用接地处理。
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公开(公告)号:CN103236454B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310112048.7
申请日:2013-04-02
Applicant: 天津顺御科技有限公司 , 中国科学院化学研究所
IPC: H02S30/10
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种玻璃钢型材及其制备方法与在制备太阳能光伏组件中的应用。所述玻璃钢型材由玻璃纤维增强体和树脂组成,所述玻璃纤维增强体与所述树脂的质量比为6~9∶1~4;所述玻璃纤维增强体为玻璃纤维与玻璃纤维织物和玻璃纤维毡中至少一种的混合物。本发明的玻璃钢型材具有质轻而硬、机械强度高、低成本、低能耗等优点,且具有很好的耐腐蚀性,可应用于高气温、高湿度和高盐碱浓度等特殊地域,长期使用受环境影响小。另外,本发明玻璃钢型材的电绝缘性能较好,可以不用接地处理。
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公开(公告)号:CN103236454A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310112048.7
申请日:2013-04-02
Applicant: 天津顺御科技有限公司 , 中国科学院化学研究所
IPC: H01L31/042 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种玻璃钢型材及其制备方法与在制备太阳能光伏组件中的应用。所述玻璃钢型材由玻璃纤维增强体和树脂组成,所述玻璃纤维增强体与所述树脂的质量比为6~9∶1~4;所述玻璃纤维增强体为玻璃纤维与玻璃纤维织物和玻璃纤维毡中至少一种的混合物。本发明的玻璃钢型材具有质轻而硬、机械强度高、低成本、低能耗等优点,且具有很好的耐腐蚀性,可应用于高气温、高湿度和高盐碱浓度等特殊地域,长期使用受环境影响小。另外,本发明玻璃钢型材的电绝缘性能较好,可以不用接地处理。
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公开(公告)号:CN116217789B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202111463161.0
申请日:2021-12-02
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08F220/54 , C08F222/38 , C08F289/00 , C08F251/02
Abstract: 本发明公开了一种高日光反射含水材料及其制备方法和应用,在室温下,所述含水材料的饱和含水率不低于60wt%;在光的波长为300~2500nm以及含水材料厚度小于6mm的条件下,所述含水材料的平均反射率不低于50%。本发明的含水材料同时具备高日光反射率和高含水率,其可用于亚环境日间被动降温,即通过覆盖所述含水材料,纵使在日晒条件下,物体表面的温度可以低于环境温度。
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公开(公告)号:CN116217789A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111463161.0
申请日:2021-12-02
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08F220/54 , C08F222/38 , C08F289/00 , C08F251/02
Abstract: 本发明公开了一种高日光反射含水材料及其制备方法和应用,在室温下,所述含水材料的饱和含水率不低于60wt%;在光的波长为300~2500nm以及含水材料厚度小于6mm的条件下,所述含水材料的平均反射率不低于50%。本发明的含水材料同时具备高日光反射率和高含水率,其可用于亚环境日间被动降温,即通过覆盖所述含水材料,纵使在日晒条件下,物体表面的温度可以低于环境温度。
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公开(公告)号:CN114573986B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011384127.X
申请日:2020-12-01
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08L83/04 , C08L27/18 , C08L83/07 , C08L83/08 , C08L83/06 , C08K3/36 , C08K3/04 , C08K3/34 , C08K3/08 , C08K3/22 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开一种可完全降解回收的3D打印制件及其制备方法与应用。所述制件由下述组合物体系制备得到:(A)硅氧烷水解液与碱溶液的混合分散液;(B)低表面能聚合物溶液;和(C)无机填料。本发明提供的3D打印制件在加热条件下可在水或含水溶剂中完全降解成单体,实现制件的完全降解回收,回收方法简便,回收效率高;可重复利用,进行多次3D打印成型,材料利用率高。
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公开(公告)号:CN114196073B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202010912207.1
申请日:2020-09-02
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种具有全新结构的跨尺度增强体颗粒、即T‑ZnOw@SiO2颗粒,其主体为四足型氧化锌晶须T‑ZnOw,还包括垂直于T‑ZnOw晶须表面生长的SiO2纳米结构。通过垂直于T‑ZnOw晶须表面生长的SiO2纳米结构、使T‑ZnOw@SiO2颗粒表面在拔出过程中产生了切向作用力,从而减少了晶须拔出现象;另外,T‑ZnOw@SiO2颗粒中纳米棒结构使颗粒表面粗糙度增加,从而增大颗粒与聚合物表面的接触面积,通过分子间力的增加提升界面作用力;该T‑ZnOw@SiO2颗粒的引入可使界面粘附作用明显增强。
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公开(公告)号:CN113372607B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010158567.7
申请日:2020-03-09
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开一种聚苯并唑基气凝胶材料及其制备方法和应用。制备时将聚苯并唑类聚合物溶解于酸性溶剂中,形成均相溶液;将磷酸加入到该均相溶液中混合均匀,经低温冷冻诱导结晶后,加入溶剂溶解磷酸晶体,并通过离心去除磷酸,得到聚苯并唑类聚合物的纳米纤维;将得到的纳米纤维重新分散,凝胶化、再去除凝胶中溶剂,得到聚苯并唑基气凝胶材料。本发明提供的气凝胶材料具有互相连通的孔结构,孔径为2‑1000nm,平均孔径为8‑500nm;具有极低表观密度,为0.1‑200mg/cm3;具有低固含量、优异的力学性能和低的导热系数,在热管理、吸声降噪、环境治理、可穿戴材料、清洁能源及电子信息等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114573986A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011384127.X
申请日:2020-12-01
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08L83/04 , C08L27/18 , C08L83/07 , C08L83/08 , C08L83/06 , C08K3/36 , C08K3/04 , C08K3/34 , C08K3/08 , C08K3/22 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开一种可完全降解回收的3D打印制件及其制备方法与应用。所述制件由下述组合物体系制备得到:(A)硅氧烷水解液与碱溶液的混合分散液;(B)低表面能聚合物溶液;和(C)无机填料。本发明提供的3D打印制件在加热条件下可在水或含水溶剂中完全降解成单体,实现制件的完全降解回收,回收方法简便,回收效率高;可重复利用,进行多次3D打印成型,材料利用率高。
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公开(公告)号:CN112480293B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201910866553.8
申请日:2019-09-12
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08F120/20 , C08F2/48 , C08F2/44 , C08K3/36 , C08K3/16 , C08F220/20 , C08F220/06 , C08K3/04 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K3/28 , C08K3/38 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开一种可自修复或可回收的光固化3D打印制件及其制备方法与应用。制备3D打印制件的组合物包括:光敏树脂的单体、光引发剂与功能单体;光敏树脂的单体为单官能度光敏化合物;功能单体选自具有MxRy所示结构式的化合物的至少一种,其中,M选自金属离子,R选自阴离子;n为金属离子的价态数,m为阴离子的价态数,若n/m为整数,则x=1,y=n/m;若n/m不是整数,则x=m,y=n。组合物通过光固化3D打印制备得到光固化3D打印制件。本发明的光固化3D打印制件的力学性能好,自修复和回收方法简单,且修复后能够保持良好的力学性能,可以实现光固化3D打印材料的反复使用,减少了资源浪费和环境污染。
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