一种Au-NPs/HfO2/VO2复合薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118878223A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410950763.6

    申请日:2024-07-16

    IPC分类号: C03C17/36 E06B9/24

    摘要: 本发明涉及热致变色薄膜技术领域,特别是涉及一种Au‑NPs/HfO2/VO2复合薄膜及其制备方法和应用。该Au‑NPs/HfO2/VO2复合薄膜,包括由下至上依次设置的Au‑NPs局域表面等离子体调控层(3)、HfO2覆盖层(2)和VO2热致变色功能薄膜层(1);所述Au‑NPs局域表面等离子体调控层(3)与衬底结合。本发明通过在玻璃衬底上溅射Au膜,退火形成Au‑NPs,通过HfO2覆盖层的引入,为Au‑NPs提供一个稳定的介质环境,避免因温度变化而使Au‑NPs吸收峰位置的红移或蓝移,进而影响复合薄膜的太阳能调节效率,从而使复合薄膜达到光学性能与符合建筑美学的颜色之间的平衡。

    VO2基热致变色复合薄膜及其应用

    公开(公告)号:CN114394765B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210081310.5

    申请日:2022-01-24

    摘要: 本发明涉及一种VO2基热致变色复合薄膜及其应用。该VO2基热致变色复合薄膜包括:第一热致变色功能层(5)、第二热致变色功能层(3)以及第三热致变色功能层(1),其中,所述第一热致变色功能层(5)、第二热致变色功能层(3)以及第三热致变色功能层(1)彼此间隔预定时间,顺序形成在目标基底上。本发明提供了一种低成本、高性能的热致变色复合薄膜。本发明还通过工艺地改进,成功将Mo纳米粒子应用到热致变色薄膜体系中,提升了样品性能,大幅度降低了热致变色功能膜的成本,使得热致变色功能膜的规模化生产更近了一步。

    以CuAg合金为缓冲层的可室温制备的非晶态透明导电复合薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112028499B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202010847218.6

    申请日:2020-08-21

    摘要: 本发明公开了一种以CuAg合金为缓冲层的可室温制备的非晶态透明导电复合薄膜及其制备方法和应用,属于透明导电薄膜技术领域。本发明在室温下以CuAg非晶合金为缓冲层制备透明导电复合薄膜,采用非晶态合金作为源材料制备复合结构透明导电薄膜,对于降低透明导电薄膜的制备难度,提高工艺兼容性有着重要的实用价值。本发明在室温条件下制备了具有优良光电性能的HfO2/CuAg/HfO2三层膜结构,不仅在一定程度上节约了因高温制备条件而带来的能源浪费,制备工艺简单并且光电性能优良,在可见光区透过率高达77.4%,在近红外光区的反射率高达73.5%,同时具有低的方块电阻9.6Ω/□。

    VO2基热致变色复合薄膜及其应用
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114394765A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210081310.5

    申请日:2022-01-24

    摘要: 本发明涉及一种VO2基热致变色复合薄膜及其应用。该VO2基热致变色复合薄膜包括:第一热致变色功能层(5)、第二热致变色功能层(3)以及第三热致变色功能层(1),其中,所述第一热致变色功能层(5)、第二热致变色功能层(3)以及第三热致变色功能层(1)彼此间隔预定时间,顺序形成在目标基底上。本发明提供了一种低成本、高性能的热致变色复合薄膜。本发明还通过工艺地改进,成功将Mo纳米粒子应用到热致变色薄膜体系中,提升了样品性能,大幅度降低了热致变色功能膜的成本,使得热致变色功能膜的规模化生产更近了一步。

    一种高度择优取向Magnéli相Ti6O11透明导电薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113930723A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111200705.4

    申请日:2021-10-14

    摘要: 本发明涉及一种高度择优取向Magnéli相Ti6O11透明导电薄膜及其制备方法和应用,该制备方法的步骤如下:采用脉冲激光沉积法,以石英玻璃作为衬底、TiO2作为靶材,靶材和衬底之间的间距保持在4‑8cm,激光束以45°的入射角度照射在靶材表面,先将腔室抽真空为1×10‑3‑5×10‑3 Pa,然后加热衬底温度至200‑700℃,再继续抽真空为1×10‑4‑5×10‑4 Pa,接着通氧气,控制氧流量为10sccm,调节氧分压为5‑10Pa;先预溅射5min,去除靶材表面氧化物后再开始向衬底溅射,结束后原位退火至室温,即生成沉积在石英玻璃衬底上的Magnéli相Ti6O11透明导电薄膜,其中生长速率为2‑12 nm/min。该薄膜材料为纯Ti6O11Magnéli相且具有高度择优取向性,同时具有良好的导电性和可见区及近红外光区的透光率。

    HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109989002B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201910391613.5

    申请日:2019-05-13

    摘要: 本发明公开了一种HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜及其制备方法,属于功能材料和薄膜技术领域。所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜的制备方法为:将无碱玻璃进行清洗、干燥;沉积之前,先将背底抽真空,沉积第一层HfO2缓冲层,然后将衬底温度升高,并调节氧压,沉积VO2薄膜;再将衬底温度降低,同时将氧压调低,开始沉积HfO2增透层,沉积完成后,即得所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜。该HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜可以保证二氧化钒薄膜具有较高太阳能调节效率(10%)的前提下,同时其可见光透过率也保持在50%左右。

    HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109989002A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910391613.5

    申请日:2019-05-13

    摘要: 本发明公开了一种HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜及其制备方法,属于功能材料和薄膜技术领域。所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜的制备方法为:将无碱玻璃进行清洗、干燥;沉积之前,先将背底抽真空,沉积第一层HfO2缓冲层,然后将衬底温度升高,并调节氧压,沉积VO2薄膜;再将衬底温度降低,同时将氧压调低,开始沉积HfO2增透层,沉积完成后,即得所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜。该HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜可以保证二氧化钒薄膜具有较高太阳能调节效率(10%)的前提下,同时其可见光透过率也保持在50%左右。

    水热法处理浮萍生物质制备生物油的方法

    公开(公告)号:CN102746867B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201210234517.8

    申请日:2012-07-09

    IPC分类号: C10G1/00

    摘要: 本发明涉及一种水热法处理浮萍生物质制备生物油的新方法,其特征在于包括如下步骤:(1)、将干燥的浮萍在粉碎机中进行粉碎,得到浮萍细小颗粒;(2)、称取处理好的浮萍置于高压反应釜中,加水反应;(3)、用有机溶剂对反应所得混合物进行萃取,分离并过滤得到有机相,旋蒸除去有机溶剂得到生物油。本发明以浮萍生物质为原料制备生物油的方法,其原料光合作用效率高、环境适应能力强、生长周期短、能源消耗低、前期投入少、成本低廉且易于大规模养殖,不占用耕地,缓解了对于化石能源的依赖。此外,水热过程无需对高水分浮萍进行干燥,因而前期处理能耗低,具有良好的经济和社会效益。

    一种长程有序微米银管的制备方法

    公开(公告)号:CN103170643A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310101281.5

    申请日:2013-03-26

    IPC分类号: B22F9/24 B82Y40/00

    摘要: 本发明提供了一种长程有序微米银管的制备方法。以聚合物微结构光纤作为模板,在其中铺上多孔的醋酸纤维素膜,再用还原剂氯化亚锡溶液冲洗微结构光纤内部孔道,再将葡萄糖溶液和无水乙醇的混合溶液与一定浓度的银氨溶液分别冰浴后按一定比例混合,高压压入上述微结构光纤内部,反应完成后再分别用溶剂溶解去除聚合物微结构光纤和醋酸纤维素,最后得到按序排列的微米银管。此方法可一次性制备数百根阵列化的微米银管。可根据需要调整制备的银管的长度和直径,方法灵活。这种长程有序的阵列化微米银管在拉曼光谱分析等方面有着广泛的应用前景。

    岩芯轴夹角简易测量装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105241361B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201510731177.3

    申请日:2015-11-02

    IPC分类号: G01B5/24

    摘要: 本发明提供一种岩芯轴夹角简易测量装置,其涉及一种仅用于地质钻探的岩芯轴夹角简易测量装置。包括岩芯固定装置和岩芯轴夹角角度测量装置,所述岩芯固定装置主体为一可上下伸缩的方形框架,框架底部设有底座,框架四角腿各有一锁定螺丝,框架内固定一圆弧形岩芯槽,框架一侧顶棱中心设有一岩芯产状弧顶中心对准器,框架下部有一可滑动的岩芯产状弧底中心对准器;所述岩芯轴夹角角度测量装置位于方形框架的一侧,包括一固定的四分之一圆形量角器和一个可伸缩直尺,直尺一侧固定于量角器圆心处,另一侧可自由移动。该装置设计合理,方便实用,操作简单,便于携带,测试数据精确,可广泛用于地质、矿业的生产和研究单位。