一种适用于不同基底的减反射膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103757618A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410007367.6

    申请日:2014-01-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种适用于不同基底的减反射膜的制备方法,提供了与基底折射率相匹配的减反射膜材料。所述的膜层折射率的调节主要通过对的不同微结构的溶胶或者不同材料的溶胶进行复合的方式来获得。所述的溶胶选自氧化钛、氧化铪、氧化锆、氧化铝、氧化硅等溶胶中的一种或者两种的复合。该方法具备能在大面积、非规则形状基片上镀膜,易于规模化生产,成本低廉等优势。

    一种聚酰亚胺-有机硅氧烷复合气凝胶材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109593228B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201811367373.7

    申请日:2018-11-16

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 张泽 沈军 王晓栋

    Abstract: 本发明涉及一种聚酰亚胺‑有机硅氧烷复合气凝胶材料及其制备方法,本发明使用有机硅氧烷前驱体、过氧化物引发剂、二酐化合物、二胺化合物,采用逐步化学液相沉积的方法,使得聚酰亚胺原位生长在有机硅氧烷凝胶骨架表面形成复合凝胶,进而经过干燥工艺制得复合气凝胶材料。与现有技术相比,本发明制备的复合气凝胶材料密度0.3‑0.5g/cm3、杨氏模量16‑58MPa、压缩至原高度的60%后可回弹20%‑25%、热导率最低可达0.044W/mK,经600℃火焰灼烧30min后结构完整不坍塌,是一种力热性能俱佳的复合气凝胶材料。

    一种壳聚糖水凝胶材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111171346A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010076622.8

    申请日:2020-01-23

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 张泽 王晓栋 沈军

    Abstract: 本发明涉及一种壳聚糖水凝胶材料及其制备方法与应用,该制备方法具体包括以下步骤:(a)配制无机金属盐的水溶液,之后在该水溶液中加入壳聚糖,进行第一次搅拌,后抽滤,得到均匀的壳聚糖溶胶;(b)在步骤(a)得到的壳聚糖溶胶中加入交联剂水溶液,加入的同时进行第二次搅拌,后静置老化,即得到所述壳聚糖水凝胶材料。该壳聚糖水凝胶材料可用于制备金属氧化物气凝胶材料。与现有技术相比,本发明制备得到的壳聚糖凝胶材料能耗低、成本低、无毒、天然可降解、可根据外界环境变化做出相应改变,且经常压干燥处理后可方便储存携带,是一种性能极佳的“智慧型”超储水材料,且制备方法简单。

    掺杂亚铜离子的气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108854955A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810646124.5

    申请日:2018-06-21

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种掺杂亚铜离子的气凝胶及其制备方法和应用,通过将气凝胶浸渍于氯化亚铜溶液中,振荡、随液体一起蒸发,并将液体蒸发干,重复操作多次,最后干燥,获得掺杂亚铜离子的气凝胶,以实现一氧化碳的吸附。与现有技术相比,本发明的气凝胶掺杂金属之后,在很大程度上提高了材料对一氧化碳的吸附,整体的吸附过程存在物理吸附和化学吸附,并且样品能在常温常压下能对一氧化碳进行有效的脱附,有利于循环利用,也为一氧化碳这一大难题,提供了有效而快捷的方案。

    一种以二氧化硅气凝胶为改性剂制备耐高温聚乙烯的方法

    公开(公告)号:CN108359104A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810014203.4

    申请日:2018-01-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种以二氧化硅气凝胶为改性剂制备耐高温聚乙烯的方法,具体为:以二氧化硅气凝胶粉为改性剂、聚乙烯粉为原料,通过硅烷偶联剂把气凝胶颗粒和聚乙烯链接枝在一起,从而大幅度提高聚乙烯的耐温性能。在聚乙烯熔融过程中,需根据不同的引发剂调节不同的反应温度。掺入5%-10%二氧化硅气凝胶粉的聚乙烯块体拥有较低的热导率,其热导率从原来的0.38 W/m·K下降到0.21-0.27 W/m·K,其耐温性从80℃增加到120℃-150℃。通过此法制备的聚乙烯不仅耐温性能大幅度提高,而且方法简单容易操作以及所用的试剂便宜环保,有望在工业上大规模的生产。

    一种基于溶胶‑凝胶技术的多结太阳能电池的宽光谱减反射膜

    公开(公告)号:CN104992986B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510310766.4

    申请日:2015-06-09

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于多结太阳能电池的宽光谱减反射膜。该宽光谱减反射膜使用溶胶‑凝胶法制备多种纳米金属氧化物(TiO2、ZrO2、MgO、HfO2、Al2O3等)、非金属氧化物(SiO2等)或氟化物(MgF2等)溶胶,通过浸渍提拉法镀膜,将不同的纳米膜层按折射率梯度变化的规律堆叠。经过一定的表面处理后,可实现多结太阳能电池在300~1700nm光谱范围内的平均反射率达到5%左右。该镀膜工艺过程简单、成本较低,可大幅提高多结太阳能电池的光能利用率,从而提高多结太阳能电池的转换效率。

    一种耐候性太阳能玻璃表面减反膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103770404A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410007684.8

    申请日:2014-01-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种耐候性太阳能玻璃表面减反膜及其制备方法。所述的耐候性减反射膜由镀在太阳能玻璃表面的结构致密的高折射率膜层和低折射率膜层形成的W型(λ/2-λ/4)光学膜系组成。所述的致密高折射率膜层材料是折射率为1.7~2.1的ZrO2或TiO2或HfO2薄膜之一,膜层厚度为130~145nm之间。所述的致密低折射率膜层材料是折射率为1.35~1.43的SiO2或MgF2薄膜之一,膜层厚度为85~100nm之间。镀膜后的超白玻璃在400~800nm波段的平均透过率大于6%;薄膜硬度大于5H,耐摩擦测试和酸溶液浸泡后的薄膜透过率没有发生任何变化;使用一年后薄膜的平均透过率仅仅降低了0.05%。另外,镀膜用的镀膜液均为有机醇盐的单一体系,在长达半年的时间均保持较高的稳定性,从而保证了规模化生产的重复性和可行性。

    一种壳聚糖水凝胶材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111171346B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010076622.8

    申请日:2020-01-23

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 张泽 王晓栋 沈军

    Abstract: 本发明涉及一种壳聚糖水凝胶材料及其制备方法与应用,该制备方法具体包括以下步骤:(a)配制无机金属盐的水溶液,之后在该水溶液中加入壳聚糖,进行第一次搅拌,后抽滤,得到均匀的壳聚糖溶胶;(b)在步骤(a)得到的壳聚糖溶胶中加入交联剂水溶液,加入的同时进行第二次搅拌,后静置老化,即得到所述壳聚糖水凝胶材料。该壳聚糖水凝胶材料可用于制备金属氧化物气凝胶材料。与现有技术相比,本发明制备得到的壳聚糖凝胶材料能耗低、成本低、无毒、天然可降解、可根据外界环境变化做出相应改变,且经常压干燥处理后可方便储存携带,是一种性能极佳的“智慧型”超储水材料,且制备方法简单。

    以聚酰亚胺为模板衍生的氧化铝气凝胶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113842843B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202111152986.0

    申请日:2021-09-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种以聚酰亚胺为模板衍生的氧化铝气凝胶材料、制备方法及其应用,制备方法具体为:S1:取无机金属铝盐和聚酰胺酸盐溶液依次溶解于水中,搅拌均匀后,再加入环氧丙烷,静置后即可得到氧化铝‑聚酰胺酸盐复合湿凝胶;S2:将氧化铝‑聚酰胺酸盐复合湿凝胶进行多次溶剂替换去除杂质后,后进行酒精超临界干燥,得到氧化铝‑聚酰亚胺复合气凝胶;S3:将氧化铝‑聚酰亚胺复合气凝胶进行煅烧,得到氧化铝气凝胶材料。与现有技术相比,本发明制得的氧化铝气凝胶材料密度低、可压缩性能优异、热稳定性能突出、高温隔热性能突出,兼具力学可压缩性能与耐超高温性能,所涉及的制备方法能耗低、成本低、工艺简单,有利于推动该材料的大规模生产。

    一种SiO2气凝胶改性成膜树脂制备水系保温涂料的方法

    公开(公告)号:CN108546484A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810180958.1

    申请日:2018-03-06

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料改性涂料的技术领域,具体涉及一种SiO2气凝胶改性成膜树脂制备水系保温涂料的方法。即以水系下自制廉价表面修饰的SiO2气凝胶粉为改性剂或复合纳米材料,以NMA、BA、AA、HEA为单体,添加AIBN作为一种引发剂,并在其中添加链转移剂和中和剂,在添加一些多功能助剂,通过自由基聚合的方法,制备出具有良好的保温效果的水系复合涂料,与传统的水性涂料相比,制备的水系复合涂料热导率较低,保温效果较好,价格低廉等。该方法利用的装置是三口瓶搭载温度计、恒压滴管和冷凝管,放置水浴60℃中加热,工艺简单,可操作性强,适合工厂规模性模仿使用,可以大大降低国内建筑能量损耗。

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