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公开(公告)号:CN106591789B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201611188145.4
申请日:2016-12-21
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司 , 安徽省包装印刷产品质量监督检验中心
摘要: 本发明公开一种直接制备绒面AZO薄膜的方法,包括采用直流磁控溅射工艺,将玻璃衬底加热至300℃后,在玻璃衬底上溅射厚度为180~220nm的底层AZO薄膜;关闭磁控溅射装置,使玻璃衬底冷却至室温;将玻璃衬底由室温加热至300℃后,在底层AZO薄膜上溅射厚度为180~220nm的中间层AZO薄膜;关闭磁控溅射装置,使玻璃衬底冷却至室温;将玻璃衬底由室温加热至300℃后,在中间层AZO薄膜上溅射厚度为180~220nm的顶层AZO薄膜,最终得到层叠的绒面AZO薄膜;在反复的冷却和加热过程中,晶粒尺寸大幅度增加,使得每层AZO薄膜表面都呈凹凸结构,三层叠加后,得到具有绒面织构的AZO薄膜;本发明舍弃了传统的蚀刻方式,能够避免薄膜材料的消耗,节省生产成本,并且保证薄膜质量。
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公开(公告)号:CN106591789A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611188145.4
申请日:2016-12-21
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司 , 安徽省包装印刷产品质量监督检验中心
摘要: 本发明公开一种直接制备绒面AZO薄膜的方法,包括采用直流磁控溅射工艺,将玻璃衬底加热至300℃后,在玻璃衬底上溅射厚度为180~220nm的底层AZO薄膜;关闭磁控溅射装置,使玻璃衬底冷却至室温;将玻璃衬底由室温加热至300℃后,在底层AZO薄膜上溅射厚度为180~220nm的中间层AZO薄膜;关闭磁控溅射装置,使玻璃衬底冷却至室温;将玻璃衬底由室温加热至300℃后,在中间层AZO薄膜上溅射厚度为180~220nm的顶层AZO薄膜,最终得到层叠的绒面AZO薄膜;在反复的冷却和加热过程中,晶粒尺寸大幅度增加,使得每层AZO薄膜表面都呈凹凸结构,三层叠加后,得到具有绒面织构的AZO薄膜;本发明舍弃了传统的蚀刻方式,能够避免薄膜材料的消耗,节省生产成本,并且保证薄膜质量。
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公开(公告)号:CN105236763B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201510585948.2
申请日:2015-09-15
申请人: 中国建材国际工程集团有限公司 , 蚌埠玻璃工业设计研究院
IPC分类号: C03C17/23
摘要: 一种纳米SiO2小球改性热致变色VO2智能薄膜的制备方法,其特征在于,包括将原料五氧化二钒(V2O5)与分析纯草酸(C2H2O4)混合溶入溶剂无水乙醇,在烧杯中混合搅拌至原料全部溶解,加入稳定剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶液,搅拌10~30min,将该溶液转移入四口烧瓶置于100~120℃油浴锅中加热搅拌10~15h后加入分散有纳米SiO2小球的乳状液,继续加入适量吐温‑80,搅拌至形成均匀乳状液VO2镀膜溶胶,将所制备的湿膜在80~120℃烘箱中烘干,然后在惰性气氛炉中于500℃~600℃退火5~30min即得热致变色智能VO2薄膜。根据本发明实施例的纳米SiO2小球改性热致变色VO2智能薄膜的制备方法,用液相法镀膜,能够很好地引入模版从而达到控制薄膜表面形貌的目的。
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公开(公告)号:CN104120398B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201410391818.0
申请日:2014-08-11
申请人: 中国建材国际工程集团有限公司 , 蚌埠玻璃工业设计研究院
摘要: 一种消影玻璃中折射率匹配层的连续沉积方法,包括(a)使用第一工作气体对靶材进行溅射,以使得所述靶材材料的原子沉积在基片上;并且(b)使用第二工作气体对所述靶材进行溅射,以使得所述靶材材料的原子沉积在所述基片上。本发明采用磁控溅射法在不换靶的情况下,仅通过改变通入的气体就可以实现折射率匹配层的制备,结构简单,制备方便,成本低,可以有效消除刻蚀阴影,有利于企业大规模生产。
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公开(公告)号:CN107527959A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201611188632.0
申请日:2016-12-21
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
IPC分类号: H01L31/0224 , H01L31/0445
CPC分类号: Y02E10/50 , H01L31/022425 , H01L31/022483 , H01L31/0445
摘要: 本发明公开一种多层自带绒面的AZO薄膜,包括依次叠加的底层AZO薄膜、中间层AZO薄膜与顶层AZO薄膜,各层AZO薄膜的晶粒尺寸由下至上依次增加,每层AZO薄膜的表面均呈凹凸结构,各层AZO薄膜的表面粗糙度由下至上依次增加;将不同晶粒尺寸的AZO薄膜叠加,且由下至上晶粒尺寸逐渐变大,每一层AZO薄膜表面都带有凹凸结构,从而得到多层绒面结构的AZO薄膜,使得太阳光在入射以后,形成对光的折射和散射,把入射到薄膜中的光分散到各个角度,从而提高入射光在电池中的光程,增加光的吸收,增大电子空穴的形成几率。
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公开(公告)号:CN103570224B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310550364.2
申请日:2013-11-08
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
IPC分类号: C03B19/10
CPC分类号: C03B19/107 , C03B19/109
摘要: 本发明涉及一种空心微珠的球化装置,包括球化室(1),在球化室内部的上面设有溶液槽(2),溶液槽的下面设有出口(2a),溶液槽内还设有熔融液(4)和进气管(3),在球化室一侧配合连接收集器(13),其特征在于:在球化室内竖直连接转轴(7),转轴的上端和下端分别连接切刀(8)和电机(14);还包括侧气源(10)和下气源(11),侧气源和下气源分别连接侧风嘴(5)和下风嘴(6),侧风嘴和下风嘴均贯穿设置在球化室的侧壁上。本发明的优点:本装置在制备大直径空心微珠时,使空心微珠达到了很好的球化效果,使空心微珠具有内壁均匀,抗压强度均匀的特点,大大提高了空心微球的物理性能,扩大其应用领域。
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公开(公告)号:CN103951283B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410194869.4
申请日:2014-05-10
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
IPC分类号: C03C17/34
摘要: 本发明公开一种生产透明导电膜玻璃的方法,包括以下步骤:(1).在退火窑内,将含有硅烷、含氧源的气态屏蔽层前驱体以惰性气体为载体,通入到温度为460~480℃的玻璃表面上,利用激光束平行入射,使气态屏蔽层前驱体光致解离发生化学气相反应,在玻璃表面沉积形成厚度为50~90nm的屏蔽层;(2).在退火窑内,玻璃温度为435~455℃的范围内,将含有预制气化的锌源、铝源、含氧源的气态导电层前驱体以惰性气体为载体,通入到已经沉积有屏蔽层的玻璃表面上,利用激光束平行入射,使气态导电层前驱体光致解离发生化学气相反应,在玻璃表面形成厚度为250~400nm的导电层。本发明有效降低了镀膜反应的温度,有利于提高薄膜质量,提高前驱气体利用率,有利于浮法线工况稳定。
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公开(公告)号:CN103570027B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310548419.6
申请日:2013-11-08
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
摘要: 本发明公开一种SiO2/ZrO2/Al2O3复合纳米空心球的制备方法,采用高分子聚合物为模板,通过不同的有机前驱体交替沉积,再经煅烧制备而成,其密度≤0.2g/cm3,抗压强度≥500MPa,粒径大小为100~500nm;本发明利用低成本的硅源、锆源及铝源制备的SiO2/ZrO2/Al2O3复合纳米空心球,其尺寸和粒径分布均匀,分散性好且强度高;同时该工艺流程简单,制备周期短,能耗少,成本低,有利于工业化生产及大规模应用。
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公开(公告)号:CN105071468A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510481911.5
申请日:2015-08-07
申请人: 中国建材国际工程集团有限公司 , 蚌埠玻璃工业设计研究院
摘要: 一种太阳能保温箱保温装置供电系统,所述保温箱带有保温装置。所述保温箱的箱体上设有太阳能电池,太阳能电池与控制单元的输入端相连接,控制单元的输出端与保温箱的保温装置相连接。根据本发明的太阳能保温箱供电系统,本供电系统利用太阳能电池为保温箱制热装置提供电能,无需消耗柴油,不会排放有害气体而污染大气,因此,其使用成本低,清洁卫生,具有节能环保的优点。
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公开(公告)号:CN104591194A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410837996.1
申请日:2014-12-25
申请人: 中国建材国际工程集团有限公司 , 蚌埠玻璃工业设计研究院
摘要: 一种粒径可控单分散球形纳米SiO2粉体的制备方法,包括以下步骤:(1)配制浓度为0.01mol/L~0.10mol/L的羧酸盐溶液;(2)在搅拌的条件下向其中加入阳离子表面活性剂,恒温搅拌均化0.5~3h;(3)逐滴滴入硅酸酯,其中羧酸盐,阳离子表面活性剂与硅酸酯的摩尔比为0.01~0.10:0.02~0.20:0.1~2.0;(4)继续水/油浴50~90℃恒温加热搅拌16~24h;并且(5)对样品进行离心超声洗涤,醇洗3~5次,水洗2~4次,真空干燥,即得到粒径可控单分散球形纳米SiO2粉体。根据本发明的粒径可控单分散球形纳米SiO2粉体的制备方法,可制备了一种粒径可控单分散球形纳米SiO2粉体,制备方法简单,条件温和,产品的物化稳定较高,拓宽了纳米SiO2粉体的应用范围。
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