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公开(公告)号:CN117126312A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311137107.6
申请日:2023-09-04
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08F8/42 , C08F8/30 , C08F210/02
Abstract: 本发明公开了基于酯交换反应构筑的长效转光大分子助剂的制备方法,基于酯交换反应,将具有转光特性的稀土有机配合物侧基上的官能团与具有稳定功能的稳定助剂的酯基同时接枝到含有酯基侧基的基体树脂的高分子主链侧基上,使得稳定助剂和稀土有机配合物以共价键的形式结合在高分子主链上。其中稀土有机配合物与高分子主链的结合可以提高分散性,稳定助剂与高分子主链的结合一方面可以提高分散性,另一方面可以减缓结合在高分子主链上的稀土有机配合物的老化,提高稳定性。相较于传统物理共混法,该方法可大幅提高转光大分子助剂的光稳定性。
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公开(公告)号:CN117004068A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310891908.5
申请日:2023-07-20
Applicant: 南京工业大学 , 中建三局科创产业发展有限公司
IPC: C08J7/04 , C09D127/14 , C09D127/16 , C09D127/18 , C09D5/33 , C09D5/32 , C08L67/02 , C03C17/32
Abstract: 本发明涉及一种日夜双效能透明辐射降温器及其制备方法。该降温器由透明反射基底和其表面涂覆在8~14μm具有红外强选择性辐射降温涂层组成。其中所述的在8~14μm具有红外强选择性辐射降温涂层是由可见‑红外透明聚合物和活性纳米功能粉体组成。活性纳米功能粉体由纳米氮化硅和/或纳米稀土硅酸盐化合物组成。本发明的透明辐射降温器具有高度透明性、优异的红外光反射性能和在8~14μm(大气窗口)的高辐射特性。因此,在日光照射和无日光照射下,该降温器均能发挥高效的自主降温功能。该降温器可用于阳光房、建筑物窗户、汽车窗户等既需要节能又需要一定可见光传输的应用场景,实现零耗能降温冷却,具有潜在的巨大节能效果。
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公开(公告)号:CN116165733A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310251258.8
申请日:2023-03-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明涉及一种多模式光学共振腔复合等离激元表面及其制备方法,所述结构由基底(1),置于基底上的金属层(2),旋涂在金属层(2)上的聚合物薄膜(3),旋涂在聚合物薄膜(3)上的光刻胶(4),通过纳米压印技术在光刻胶(4)上构筑的二维纳米阵列(5),以及沉积于二维纳米阵列(5)表面的一维多层膜(6)组成。本发明结合了一维多层膜的Fabry‑Perot(F‑P)腔模式、二维纳米阵列的周期晶格共振模式、介质空腔模式与金属表面等离激元效应的共同作用,能在可见光波段展现出多个共振模式,二维纳米阵列的共振吸收显著增强,其吸收带宽也发生拓宽。本发明具有较强的光谱调控能力,并且制备方法简单。
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公开(公告)号:CN115260887A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210860207.0
申请日:2022-07-21
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D175/04 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明的一种宽温域水性阻尼隔音涂料,该涂料按重量百分比计,成分为:水性树脂60‑90%,有机小分子填料5‑20%,无机填料5‑20%,消泡剂0.5‑1%,分散剂0.1‑0.5%,防沉剂0.1‑0.5%。本发明还提供一种宽温域水性阻尼隔音涂料的制备方法,包括以下步骤:按重量百分比将水性树脂与有机小分子填料混合,然后加入消泡剂并进行球磨,得到球磨浆料;将步骤(1)中所得浆料倒入搅拌釜中,在搅拌过程中缓慢加入无机填料,再依次加入分散剂、防沉剂、消泡剂,搅拌混合至无机填料分散均匀,即得到宽温域水性阻尼隔音涂料。本发明的涂料,所用原料绿色环保,保证了产品的阻尼性能与隔音性能,进一步降低了成本,提高了产品的环保性能。
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公开(公告)号:CN110389464B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910675015.0
申请日:2019-07-25
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种电致加热变色/变形薄膜及其制备方法,该电致加热变色/变形薄膜包括自下而上依次设置的基底层、电致加热层、底色层和至少两层变色层,还包括覆盖包裹上述各层的封装层,封装层上表面设有能够实现表面图案变化的变形层;其中,变色层由可逆热致变色微胶囊构成,其变色温度为35~80℃;变形层由具有形状记忆特性的热固性环氧树脂经固化并赋予图案后形成,其变形温度为40~120℃。该电致加热变色/变形薄膜的制备方法为:通过抽滤法在基底层上自下而上分别组装电致加热层、底色层、变色层和封装材料的多层结构,并在封装材料表面构筑变形层。通过电路控制电致加热层的温度,可实现该薄膜发生多重可逆颜色变化以及变色与变形同步变化。
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公开(公告)号:CN111232939A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010051384.5
申请日:2020-01-17
Applicant: 南京工业大学 , 南京环福新材料科技有限公司
IPC: C01B21/082 , B82Y40/00 , B01J27/24
Abstract: 本发明公开了一种立体分子嵌入制备更易剥离的g-C3N4的方法,以具有三嗪环结构的有机化合物或者可以通过缩聚反应生成三嗪环结构的有机化合物为反应前驱物,和具有立体结构的共聚单体,通过高温热聚合法制备改性g-C3N4;反应结束后,将改性g-C3N4平铺于陶瓷片上,进行热氧化剥离。本发明的制备方法简单,采用低廉的原料、简单的设备条件,制备过程中人为干扰因素少,制备过程中无需昂贵的设备,无需添加化学试剂;制备出更易于剥离的改性g-C3N4,其光催化活性与纯g-C3N4相比可提升8倍。
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公开(公告)号:CN110391310A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910694452.7
申请日:2019-07-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01L31/048 , H01L31/049 , H01L31/052 , H01L31/054 , B29B7/28 , B29D7/01 , B32B7/12 , B32B27/08 , B32B27/20 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B27/36 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种辐射自降温太阳能电池背板膜及其制备方法,该辐射自降温太阳能电池背板膜由底面的绝缘阻隔层、中间粘结层和上表面的8~14μm红外选择性辐射功能层构成;其中其中含氟功能组合物由8~14μm红外选择性辐射纳米功能组合物和含氟聚合物组成,含氟聚合物质量为含氟功能组合物总质量的20%~80%;8~14μm红外选择性辐射纳米功能组合物由纳米二氧化硅、稀土硅酸盐化合物和钼酸盐化合物按照质量比例1:(0.5~2):(0.5~2)组合而成。本发明制备工艺简单,制得的背板膜具有优异的紫外-可见-近红外太阳光反射性能、导热性能和红外选择性辐射自降温功能,在降低电池背板温度,提高太阳能电池整体光电转换效率具有巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN110330818A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910695003.4
申请日:2019-07-30
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种红外选择性辐射降温纳米功能组合物及其制备方法,该组合物由二氧化硅、稀土硅酸盐化合物和钼酸盐化合物按照质量比例1:(0.5~2):(0.5~2)通过球磨均匀混合而成,二氧化硅、稀土硅酸盐化合物和钼酸盐化合物分别在8~10μm、9~12μm和10~14μm范围内具有强的红外选择性辐射性能。根据化学计量比SiO2-(0.5~2)Re2O3-(0.1~1.0)Na2O(Re=La、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Er、Tm、Yb、Y、Sc)和RMoO4(R=Mg、Ca、Sr、Ba),通过溶胶-凝胶和高温固相法制得稀土硅酸盐化合物和钼酸盐化合物。该红外选择性辐射降温纳米功能组合物可用于制备日夜双效辐射降温器等功能器件,实现建筑物、粮油库、太阳能电池背板等提供零耗能降温冷却和节能增效。
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公开(公告)号:CN110305539A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910694427.9
申请日:2019-07-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D123/20 , C09D123/06 , C09D5/32 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种日夜双效能辐射降温器及其制备方法,由宽光谱强反射型金属质底材及其表面涂覆的8~14μm红外强选择性辐射涂层组成;其中8~14μm红外强选择性辐射涂层由可见-红外透明聚合物和在8~14μm红外强选择性辐射活性纳米功能组合物组成,可见-红外透明聚合物质量含量为10%~80%;8~14μm红外强选择性辐射活性纳米功能组合物由纳米二氧化硅、稀土硅酸盐化合物和钼酸盐化合物按照质量比为1:(0.5~2):(0.5~2)组成。本发明辐射降温器优异的太阳光反射和8~14μm高辐射特性,使其在日光照射和无日光照射条件下均能发挥高效的自主降温功能,可用于建筑物、粮油库、大功率电子设备、冷藏箱包等设施装置的零耗能降温冷却,具有潜在的巨大节能效果。
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公开(公告)号:CN103773305B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201310719102.4
申请日:2013-12-23
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09J175/04 , C08G18/75 , C08G18/76 , C08G18/73 , C08G18/63 , C08F255/06 , C08F220/06 , C08F220/14 , C08F220/22
Abstract: 本发明涉及一种改性EPDM粘结剂的制备方法。所述改性EPDM粘结剂是一种使得粘结件剥离强度高,耐水及耐老化性能优异的胶黏剂。其制备方法是先EPDM溶解于溶剂中,在惰性气氛及一定温度下加入混合单体与引发剂,反应结束后降温,再加入一定溶于溶剂的异氰酸酯继续反应,反应结束后冷却,即得到改性EPDM粘结剂。本发明具有制备的工艺过程简便、设备简单、原料易得、实验的可控性强,粘结剂性能优异等特点。
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