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公开(公告)号:CN109836893B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201711217815.5
申请日:2017-11-28
申请人: 上海沪正纳米科技有限公司
IPC分类号: C09D17/00
摘要: 本发明公开了一种超高耐候低透光率高隔热无机功能浆料,由0.1‑3wt%分散剂、10‑30wt%平均粒径≤40nm的高耐候低透光率无机隔热颜料纳米粉体和67‑89.9wt%的溶剂组成。该浆料具有高清晰、超高耐候、低透光率、高隔热和高隔紫外线等性能,可广泛应用于涂料、油墨、窗膜、纺织、塑料板材、塑料大棚和玻璃夹胶膜等领域。本发明还涉及该超高耐候低透光率高隔热无机功能浆料的制备方法。
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公开(公告)号:CN109836882A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711217813.6
申请日:2017-11-28
申请人: 上海沪正纳米科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种超高耐候低透光率高隔热无机功能浆料,由0.1-3wt%水性分散剂、10-30wt%的高耐候低透光率无机隔热颜料纳米粉体和67-89.9wt%的去离子水组成。该浆料具有高清晰、超高耐候、低透光率、高隔热和高隔紫外线等性能,可广泛应用于涂料、油墨、窗膜、纺织、塑料板材、塑料大棚和玻璃夹胶膜等领域。本发明还涉及该超高耐候低透光率高隔热无机功能浆料的制备方法。
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公开(公告)号:CN106544870B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510609248.2
申请日:2015-09-23
申请人: 上海沪正纳米科技有限公司
IPC分类号: D06M15/643 , D06M11/48 , D06M11/13
摘要: 本发明公开了一种功能性纺织助剂,具体说是一种采用复合型纳米溴化银/蓝色氧化钨作为抗菌隔热介质,有机硅乳液作为疏水组份的纺织纳米整理剂。本发明的功能性纺织助剂具有抗菌除臭、隔热保暖以及疏水自洁等功能。本发明还公开了该功能性纺织助剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN106147719A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510203516.0
申请日:2015-04-24
申请人: 上海沪正纳米科技有限公司
IPC分类号: C09K5/06 , C01G31/02 , C08K3/22 , C08L67/02 , C08L29/14 , C08L69/00 , C08L23/08 , C08L23/06 , C08L23/12
摘要: 本发明公开了一种高透明性热相变材料的制备方法,将含钒化合物、含钨化合物、醇水混合溶剂、分散剂和还原剂放入含有研磨球的水热反应釜中,高速旋转水热反应釜的搅拌转子,转子转速为1000-8000转/分钟,水热反应釜中的温度为160-300℃,压力为1-20kg,反应分散时间为16-100小时,经过研磨、反应、和分散后获得一次粒径不大于10nm的VO2前躯体溶液;前述VO2前驱体溶液经过冷冻和干燥后倒入坩埚中,在惰性气体保护的气氛下,于460-680℃下煅烧3-48小时,冷却后,获得一次粒径不大于20nm的VO2纳米粉体,即为高透明性热相变材料,可广泛用于各种透明性隔热涂层领域及添加到PET、PC、PE、PVB、EVA、TPU等透明基材中,天热时更多的阻隔热量,天凉时透过更多的热量,起到冬暖夏凉的智能性热控节能效果。
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公开(公告)号:CN1990385A
公开(公告)日:2007-07-04
申请号:CN200510112036.X
申请日:2005-12-27
申请人: 上海沪正纳米科技有限公司 , 李佳怡
IPC分类号: C01G1/02
摘要: 本发明涉及一种托玛琳纳米金属氧化物,特别是能提高负离子释放效率的托玛琳纳米金属氧化物。该托玛琳纳米金属氧化物由粒径为5-30nm的托玛琳金属氧化物和粒径为0.2-1μm的纳米银粒子组成,纳米银粒子包附在托玛琳金属氧化物表面。本发明用纳米银颗粒包附的托玛琳纳米金属氧化物比纳米级粒径的托玛琳氧化物粉体状态,大幅度提高了负离子及远红外线的释放量,能够改善对人体的治疗效果。另外,本发明还涉及上述托玛琳纳米金属氧化物的制备方法。
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公开(公告)号:CN109836882B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201711217813.6
申请日:2017-11-28
申请人: 上海沪正纳米科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种超高耐候低透光率高隔热无机功能浆料,由0.1‑3wt%水性分散剂、10‑30wt%的高耐候低透光率无机隔热颜料纳米粉体和67‑89.9wt%的去离子水组成。该浆料具有高清晰、超高耐候、低透光率、高隔热和高隔紫外线等性能,可广泛应用于涂料、油墨、窗膜、纺织、塑料板材、塑料大棚和玻璃夹胶膜等领域。本发明还涉及该超高耐候低透光率高隔热无机功能浆料的制备方法。
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公开(公告)号:CN109006865A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810093696.5
申请日:2018-01-31
申请人: 上海沪正纳米科技有限公司
CPC分类号: A01N59/16 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01F17/0043 , C01G9/02 , C01P2004/64 , C01P2004/82 , C09K3/00
摘要: 本发明公开了一种纳米填充粒子,其粒径范围为20‑50nm,并由下述组分制备而成:醋酸锌乙醇溶液和硝酸钇乙醇溶液构成的混合溶液,且混合溶液中锌元素和钇元素的摩尔比为1∶0.5‑4;浓度为0.5‑3mol/L的氨水溶液;浓度为0.5‑2.0wt%的表面活性剂,所述表面活性剂为十六烷基苯磺酸钠、3‑硫丙基‑三甲氧基硅烷或聚乙二醇。本发明还公开了前述纳米填充粒子的制备方法。本发明的纳米填充粒子可应用于隔热介质、薄膜、板材、涂料、油墨、纺织和玻璃夹胶膜等领域。
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公开(公告)号:CN106608084A
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510696062.5
申请日:2015-10-23
申请人: 上海沪正纳米科技有限公司
IPC分类号: B32B27/08 , B32B27/36 , C08G63/183 , C08K3/22
CPC分类号: B32B27/08 , B32B27/36 , B32B2250/03 , B32B2250/24 , B32B2250/244 , B32B2307/304 , B32B2307/412 , B32B2307/71 , B32B2307/7145 , C08G63/183 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K2003/0806 , C08K2003/2258 , C08K2201/011
摘要: 本发明公开了一种多功能聚酯薄膜的制备方法,采用双向拉伸三层共挤设备将基膜芯层聚酯原料、基膜上表层聚酯原料和基膜下表层聚酯原料在膜头汇合复合后共挤成型,经过10~40℃急冷辊冷却后,再经60~100℃预热,拉伸倍数设定为2~5,纵向拉伸;经70~130℃预热,拉伸倍数设定为2.5~5.5,横向拉伸;而后经过冷却、静电消除、收卷和分切,得到厚度为16um~100um的多功能聚酯薄膜。本发明方法制得的聚酯薄膜可广泛用于汽车、火车、轮船、建筑等视窗玻璃表面,既能保持无菌、健康环境,也能做到冬暖夏凉的节能效果。本发明还涉及前述方法制得的多功能聚酯薄膜。
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公开(公告)号:CN106543913A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510609236.X
申请日:2015-09-23
申请人: 上海沪正纳米科技有限公司
IPC分类号: C09J7/02 , C09J9/02 , C09J133/08 , C09J11/04
摘要: 本发明公开了一种多功能纳米膜,第一层PET基膜上表面涂布第一复合胶水;第一层PET基膜与第二层PET基膜之间涂布第二复合胶水,第二层PET基膜下表面涂布安装层丙烯酸胶水;安装胶层下表面贴第三层PET离型膜,离型层采用表面低能化处理的聚酯薄膜。本发明多功能纳米膜具有抗菌、防霉、防雾、防静电、热相变、色相变、抗紫外线、隔音、防爆等多种功能,可广泛用于汽车,建筑等视窗玻璃表面,既可以起到节能环保安全防护作用,也可以提高舒适度。本发明还公开了多功能纳米膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN106541651A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510609237.4
申请日:2015-09-23
申请人: 上海沪正纳米科技有限公司
IPC分类号: B32B27/06 , B32B27/08 , B32B27/18 , B32B27/36 , B32B33/00 , B32B37/00 , B32B37/12 , B32B38/00 , B32B7/06 , B32B7/12 , B32B18/00
CPC分类号: B32B27/06 , B32B7/12 , B32B18/00 , B32B27/08 , B32B27/18 , B32B27/36 , B32B33/00 , B32B37/00 , B32B37/12 , B32B38/00 , B32B2255/10 , B32B2255/205 , B32B2307/304 , B32B2307/71
摘要: 本发明公开了一种高性能纳米复合隔热膜,由耐磨层、第一PET层、磁控溅射层、纳米隔热层、第二PET层、安装层和离型层依次排列构成。耐磨层由紫外光固化涂料经涂布固化后形成;第一PET层进行磁控溅射后,涂布纳米隔热胶,然后与第二PET层复合;纳米隔热层由纳米隔热胶经涂布干燥后形成;安装层由安装胶经涂布干燥后形成;离型层为进行过表面处理化的聚酯薄膜。本发明复合隔热膜光学性能优异,可见光透过率大于55%,紫外线阻隔率大于99%,红外线阻隔率大于90%;拥有良好的机械性能,坚固耐潮,耐划伤,耐高低温;安装时操作简单,在玻璃上粘接牢固。本发明同时公开了该高性能纳米复合隔热膜的制备方法。
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