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。

    一种平板玻璃单面加工装置

    公开(公告)号:CN112592070A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011483548.8

    申请日:2020-12-16

    IPC分类号: C03C17/00 C03C15/00

    摘要: 本发明涉及一种平板玻璃单面加工装置,包括中空的矩形箱体,矩形箱体前后两面上设有一组小孔,矩形箱体上设有抽气管嘴,抽气管嘴通过软管与真空发生装置连接;设置一个矩形框架,矩形框架中的矩形窗口与矩形箱体镶嵌连接,矩形框架上下两侧设有环形通槽,通槽槽口连接弹性膜,矩形框架侧面设有进气管嘴,进气管嘴通过软管与压缩机连接。真空发生装置工作时,矩形箱体内部压强变小,平板玻璃被大气压压在矩形箱体上;当压缩机工作时,弹性膜向外膨胀且紧密地贴在玻璃上,隔绝外部气、液体。当矩形箱体内部与外界连通时,平板玻璃轻松从矩形箱体上脱离。本装置可同时吸持两块平板玻璃,具有操作简单,效率高,节约成本的优点。

    一种平板玻璃配合料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107601862B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201710805317.6

    申请日:2017-09-08

    IPC分类号: C03C6/04 C03C1/02

    摘要: 本发明涉及一种平板玻璃配合料及其制备方法,由砂岩、纯碱、长石、石灰石、白云石、芒硝、煤粉组成,所述煤粉的用量为常规芒硝用量的2.4~3.6%;拿出芒硝用量的5~50%与所述用量的煤粉制成复合颗粒,煤粉颗粒粒度范围0.15~0.4mm>90%,复合颗粒的粒度范围0.3~0.9mm>90%;复合颗粒及其余的芒硝共同添加到配合料中。本发明具有如下优势,1)有效保证了芒硝煤粉配比的准确;2)芒硝将煤粉包覆在内,隔绝了煤粉与空气接触,有效防止了煤粉进入熔窑后的过早烧掉;3)不会产生“硝水”侵蚀熔窑耐火材料,不会有过量煤粉使玻璃着色;4)减少了煤粉用量,可以减少温室气体C02的排放量。

    一种超疏水玻璃涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN106746736B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201611188412.8

    申请日:2016-12-21

    IPC分类号: C03C17/42

    摘要: 本发明公开一种超疏水玻璃涂层及其制备方法,所述涂层包括由内至外依次附着在玻璃表面的纳米多孔玻璃膜与低表面能疏水膜,纳米多孔玻璃膜的厚度为150~1000nm,纳米多孔玻璃膜的孔隙尺寸为1~100nm;低表面能疏水膜为厚度1~20nm的硅氧烷或氟化硅氧烷,低表面能疏水膜的表面能小于40mN/m;所述制备方法包括在玻璃基板上溅射玻璃薄膜、热处理使其分相、酸洗玻璃薄膜得到纳米多孔玻璃膜,再浸涂低表面能疏水膜,最终得到本发明超疏水玻璃涂层,使水接触角达到150°以上,从而可以得到超疏水表面,提高防指纹、防油污与疏水效果;低表面能材料附着于纳米多孔玻璃膜的外表面以及纳米多孔玻璃膜层孔隙的内壁,即使表层磨损仍然具有同样的超疏水性能。

    一种用于表面改性的玻璃钢化炉及其使用方法

    公开(公告)号:CN109437532A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811617501.9

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: C03B27/012

    摘要: 本发明提供一种用于表面改性的玻璃钢化炉及其使用方法,它包括上片台(1),在上片台(1)一侧设有第一加热炉(2),其特征在于:在第一加热炉(2)一侧设有第二加热炉(3),在第二加热炉(3)一侧设有风栅(4),在风栅(4)一侧设有下片台(5)。光伏玻璃在依次经过第一、二加热炉的活化改性后,进热风栅急冷从而在下片台等到改性后的光伏玻璃。本发明结构简单、操作方便,有效的避免了现有技术中光伏玻璃使用一段时间后的发电功率衰减的问题。

    一种高效率碲化镉薄膜太阳能电池

    公开(公告)号:CN109037361A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811029637.8

    申请日:2018-09-05

    IPC分类号: H01L31/0216 H01L31/0392

    CPC分类号: H01L31/0216 H01L31/0392

    摘要: 本发明涉及一种高效率碲化镉薄膜太阳能电池,包括现有碲化镉薄膜太阳能电池基板玻璃(1)、碲化镉薄膜发电层(2),其特征在于:在碲化镉薄膜太阳能电池基板玻璃(1)的背面制备一层减反增透薄膜(3);所述的减反增透薄膜(3)材料为氧化硅、氟化镁、氧化钛任一种低折射率薄膜,减反增透薄膜(3)的膜折射率为1.1~1.5,厚度为45~200nm;减反增透薄膜(3)可通过溶胶‑凝胶、蒸镀、磁控溅射、化学气相沉积、酸刻蚀方法制备。本发明具有的优点:利用本发明技术制备的碲化镉薄膜电池组件发电效率可增加3%以上;工艺简单,成本低;透光率和功率增加值高。

    一种添加石墨烯的AZO复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108165956A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711468303.6

    申请日:2017-12-29

    发明人: 鲍田 王东 甘治平

    IPC分类号: C23C18/12

    摘要: 本发明涉及一种添加石墨烯的AZO复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:以二水乙酸锌和九水硝酸铝为反应物,以乙二醇甲醚作溶剂,乙醇胺作稳定剂,通过水解、缩合和陈化得到AZO溶胶;把石墨烯片状粉末加入AZO溶胶中,超声振荡使二者充分混合,制得镀膜液;将上述制备的镀膜液均匀涂覆在基片上,热处理使其结晶,如此重复多次操作直到得到所需厚度的薄膜;在还原性气氛下热处理使膜层充分结晶固化得到复合薄膜。本发明的优点:采用石墨烯与AZO复合,制备出石墨烯/AZO复合薄膜,以及在AZO薄膜原有基础上提高其导电性能及其透光率,该方法制备的AZO薄膜能够应用于太阳能电池、透明薄膜晶体管、低辐射窗口和电子触摸屏领域。

    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。