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公开(公告)号:CN1232599C
公开(公告)日:2005-12-21
申请号:CN200410014672.4
申请日:2004-04-16
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D175/04 , C09D133/00 , C09D183/04 , C09D5/00
Abstract: 本发明为一种可涂于玻璃,透明树脂,金属及水泥表面的纳米透明隔热复合涂料。涂料由聚氨脂树脂,聚硅氧烷树脂,聚丙烯酸树脂,纳米氧化铟锡(ITO)粉体,纳米氧化锡锑(ATO)粉体,涂料助剂和稀释剂等组成。该涂料具有附着力强,透明,屏蔽红外线隔热等特点,特别适于汽车玻璃和建筑玻璃上使用。
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公开(公告)号:CN1556162A
公开(公告)日:2004-12-22
申请号:CN200410013860.5
申请日:2004-01-09
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D167/04 , C09D133/14 , C09D163/00 , C09D5/00
Abstract: 纳米透明耐磨复合涂料,包括由成膜物高分子树脂、三氧化二铝纳米粉体、涂料助剂、溶剂、稀释剂以及固化剂组成的双组份复合涂料和由水性高分子树脂、三氧化二铝纳米粉体、涂料助剂、稀释剂水组成的单组份复合涂料。该涂料可涂于树脂,金属、木材表面,具有附着力强,涂层薄,透明,耐磨,屏蔽紫外线及耐老化等特性。
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公开(公告)号:CN118307214A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410399273.1
申请日:2024-04-03
Applicant: 南京工业大学
IPC: C03C17/22 , H01L31/0216 , C01F17/36
Abstract: 本发明公开了一种透明深紫外探测用NaYF4薄膜制备方法,基于水热生长,将稀土离子(Y3+、Ce3+、Tb3+、Gd3+)进行掺杂,稀土离子来源于稀土氯化物为氯化镱、氯化铈、氯化铽与氯化钆,形成六方相的NaYF4作为基质材料,采用低温成核、高温生长的方法,使得NaYF4薄膜具有更高的为荧光强度和更好的均匀性。其中,稀土离子(Y3+、Ce3+、Tb3+、Gd3+)的掺杂可以拓宽NaYF4基质材料的光谱特性,其对应的复配比例为48‑58%、16‑20%、6‑10%和20‑22%;限域法生长可以调控水热生长的前驱液浓度;在此基础上,先在不同成核温度40‑80℃下反应1‑2h,再在200‑220℃下高温生长22‑23h,有助于提升薄膜的荧光性能。相较于单一的高温生长法,这种方法制备的NaYF4薄膜,荧光强度更高,均匀性更好。
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公开(公告)号:CN115785793B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202211455632.8
申请日:2022-11-21
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D175/14 , C09D7/63 , C09D7/20
Abstract: 本发明提供一种透明阻尼紫外光固化涂料,包括以下组分:基体树脂50‑90质量份;稀释剂10‑50质量份;增塑剂0‑5质量份;有机小分子受阻酚30‑70质量份;光引发剂1质量份。本发明涂料的制备方法包括:按质量份将稀释剂和有机小分子受阻酚加热搅拌至完全溶解,得到混合液;将基体树脂、增塑剂依次加入混合液中加热搅拌至完全溶解,得透明阻尼复合溶液。将光引发剂加入透明阻尼复合溶液中加热搅拌至完全溶解,得到透明阻尼紫外光固化涂料。使用光引发剂,大大缩短了涂料的固化时间,解决了固化时间过长所导致的涂层厚薄不均、质量难以控制的问题。受阻酚、稀释剂、增塑剂使涂料在适用温度范(56)对比文件SCHWETLICK, K.ORGANOPHOSPHORUSANTIOXIDANTS - ACTION MECHANISMS AND NEWTRENDS.ANGEWANDTE MAKROMOLEKULARECHEMIE.1995,第232卷239-246.王永红;吴良义.阻燃热固性树脂及其材料国外研究进展.热固性树脂.2006,(S1),57-80.
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公开(公告)号:CN116004104B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310041490.9
申请日:2023-01-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D175/04 , C09D163/00 , C09D7/63
Abstract: 本发明公开了基于受阻酚与环氧复合微球的水性阻尼涂料及其制备方法,将受阻酚与环氧树脂复合,受阻酚能够很好地分散于环氧树脂中,以制成受阻酚与环氧复合微球。微球的粒径可以调节,将微球粒径调小,比表面积增大,微球表面的受阻酚与水性树脂相互作用的程度就能够有效提高。并且,本发明还能从两方面提高损耗因子,还通过引入第二相高分子环氧树脂,能够兼顾拓宽阻尼温域和提高损耗因子。此外,本发明通过设计受阻酚与环氧复合微球这种填料,避免了对水性树脂进行改性,制备方法简单且易于工业化推广。
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公开(公告)号:CN116448725A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310189921.6
申请日:2023-03-01
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明的一种光致发光高透过光伏用涂层光学性能预测与评价方法,对选定的光致发光材料进行光学吸收特性测试,测试发射荧光的特性;验证得到合适的颗粒尺寸、掺量和厚度,制备涂层,进行测试;计算得到涂层的理论光电转换效率增益;对实际的光电转换效率修正系数进行计算,值作用于其他种类光致发光涂层的透过荧光光谱,对光伏电池效率的提升和光致发光材料应用性能进行预测和评价。本发明可针对不同的功能和荧光性能的光致发光填料、不同的高分子基体树脂以及多样的光伏电池种类,对如何选择光致发光材料的种类和涂层制备的设计、光学性能测试进行分析评价,为下一步机器学习计算涂层中光致发光材料的最佳配方提供基础数据。
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公开(公告)号:CN114874642B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210424014.0
申请日:2022-04-22
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有紫外屏蔽壳层结构的乏氧微球及其制备方法。乏氧微球壳层由SiO2和紫外屏蔽功能物质共同组成,其比例为1:(0.05~0.1),壳层厚度为10~30nm,具有可见光透明和隔氧双重功能。乏氧微球内核由树脂基体、乏氧功能填料和染料分子共同组成,内核直径为200~500μm,其中乏氧功能填料由阻氧剂、耗氧剂和单线态氧捕获剂的一种或多种组成;乏氧功能填料总含量为树脂基体质量的0.1~1%,染料分子为树脂基体质量的0.1~0.5%。这种具有紫外线屏蔽壳层结构的乏氧微球能够为有机染料提供滤紫外线辐射的乏氧环境,能够有效提高有机染料在太阳光辐照下的稳定性。
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公开(公告)号:CN115745571A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211322118.7
申请日:2022-10-27
IPC: C04B35/01 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/26 , C04B35/63 , H01L31/055
Abstract: 本发明涉及一种材料型选择性辐射器及其制备方法。所述辐射器材料为钴基尖晶石结构陶瓷,化学组分表达式为CoMxN2‑xO4,其中M和N均为Al、Fe、Cr或Ga中的一种或几种,0≤x≤2。将含Co、M、N元素的原料粉料按比例混合、球磨、干燥后放入马弗炉中预烧,预烧粉经研磨、过筛后进行压片,最后经高温烧结制得性能优异的选择性辐射材料。本发明所述的辐射器具有光谱效率高、耐高温、抗氧化和抗热冲击等优点,能实现对不同热源的高效热释光转换,可简化热光伏系统结构并显著提高系统效率。
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公开(公告)号:CN114953671A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210595761.0
申请日:2022-05-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: B32B27/30 , B32B27/20 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B7/12 , C08J5/18 , C08L29/04 , C08K9/02 , C08K3/22 , C08K3/08 , D06M11/155 , A41G1/00 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种具有低热红外特性仿生叶片及其制备方法。该仿生叶片由三层结构组成,分别为近红外高反层、复合吸附层、纤毛对流层。近红外高反层由元素掺杂铬绿与亲水高分子聚乙烯醇(PVA)复合而成,模拟天然植物叶片光谱;复合吸附层选用活性炭纤维布为基体,并通过浸渍法吸附金属氯化盐;利用磁场诱导磁性粒子运动,促使表面纤毛定向生长,以此制备纤毛对流层。采用有机胶黏剂将近红外高反层、复合吸附层、纤毛对流层组装得到该仿生叶片,其具有优异的低热红外特性。
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公开(公告)号:CN114874642A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210424014.0
申请日:2022-04-22
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有紫外屏蔽壳层结构的乏氧微球及其制备方法。乏氧微球壳层由SiO2和紫外屏蔽功能物质共同组成,其比例为1:(0.05~0.1),壳层厚度为10~30nm,具有可见光透明和隔氧双重功能。乏氧微球内核由树脂基体、乏氧功能填料和染料分子共同组成,内核直径为200~500μm,其中乏氧功能填料由阻氧剂、耗氧剂和单线态氧捕获剂的一种或多种组成;乏氧功能填料总含量为树脂基体质量的0.1~1%,染料分子为树脂基体质量的0.1~0.5%。这种具有紫外线屏蔽壳层结构的乏氧微球能够为有机染料提供滤紫外线辐射的乏氧环境,能够有效提高有机染料在太阳光辐照下的稳定性。
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