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公开(公告)号:CN109338296B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201811244865.7
申请日:2018-10-24
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明一种二硼化锆‑氧化锆基高温太阳能吸收涂层及其制备方法,涉及新型高温太阳能光谱选择性吸收材料及其真空镀膜技术领域。二硼化锆‑氧化锆基高温太阳能吸收涂层采用三层复合结构,自基底表面向上依次为红外反射层、吸收层和减反射层,所述红外反射层为金属钼Mo,所述吸收层为二硼化锆ZrB2和氧化锆ZrO2的复合陶瓷,所述复合陶瓷中二硼化锆ZrB2和氧化锆ZrO2均为非晶态,所述二硼化锆ZrB2和氧化锆ZrO2的复合陶瓷吸收层是由直流磁控溅射二硼化锆所得,氧化锆ZrO2由二硼化锆ZrB2部分氧化得到,所述减反射层为氧化铝Al2O3。本发明的涂层具有高的吸收率、低的发射率和良好的热稳定性能,适合于工业化生产与应用。
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公开(公告)号:CN109338295B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201811244832.2
申请日:2018-10-24
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种二硼化铪‑二氧化铪基高温太阳能吸收涂层及其制备方法。所述的太阳能吸收涂层沉积在基底上,在基底上由底层到顶层形成三层膜结构,依次包括红外反射层、吸收层和减反射层,红外反射层为金属钨W或金属钼Mo,吸收层由二硼化铪和二氧化铪的复合陶瓷薄膜组成,减反射层由氧化铝组成。在大气质量因子AM1.5条件下,涂层吸收率≥0.91,发射率≤0.12。该涂层具有良好的热稳定性,可长期在500oC的真空环境下使用。本发明的涂层具有优异的光学性能和良好的热稳定性能,制备工艺简单,在太阳能中高温应用领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN109468060A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811223851.7
申请日:2018-10-19
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C09D183/04 , C09D183/07 , C09D5/32 , C09D7/61
Abstract: 本发明属于新能源材料技术领域,公开了一种高光谱选择性高温太阳能吸收涂料及其制备方法。该涂料由以下重量份配比的原料制成:吸光颜料6-12份、填料0.5-2份、耐高温树脂15-40份、溶剂44.4-65份、分散剂2-8份、消泡剂0.1-1份、流平剂1-3份。利用本发明涂料制备的太阳能光谱选择性吸收涂层具有高的吸收率、低的热发射率,同时具有优异的抗热震、耐冲击、耐弯曲、耐水、耐腐蚀性能及耐高温性能。利用本发明涂料制备的太阳能吸收涂层在太阳能高温利用领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN109371373A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811244831.8
申请日:2018-10-24
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种二硼化钛-二硼化锆基高温太阳能吸收涂层及其制备方法。所述的高温太阳能吸收涂层由两层膜构成,从基底表面向上依次包括吸收层和减反射层,吸收层由二硼化钛、二氧化钛、二硼化锆、二氧化锆的复合陶瓷薄膜组成,减反射层由氧化铝组成。本发明提供的涂层具有可见-红外光谱高吸收率,红外光谱低发射率和良好的热稳定性能,且该涂层的制备工艺简便、操作方便、易于控制、缩短生产周期。
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公开(公告)号:CN105970175B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201610418136.3
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种碳化钛‑碳化锆高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,其中该涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和碳化锆的复合物,采用双靶共溅射制备,厚度为35‑80 nm,该复合物中锆原子百分比为0.5‑3%。所述减反射层为氧化铝,厚度为30‑100 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.90,发射率≤0.13;该涂层具有很好的高温稳定性和抗腐蚀性能。本发明提供的涂层具有高吸收率、低发射率,良好的热稳定性能及耐腐蚀性能等特点。该涂层制备工艺简单、原料来源丰富、价格低廉、操作方便、易于控制,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN108774282A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810812434.X
申请日:2018-07-23
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: C07J17/005 , A61P25/28
Abstract: 本发明公开了一种绞股蓝中具有抗阿尔茨海默病的达玛烷型三萜皂苷,本发明中所述的达玛烷型三萜皂苷及达玛烷型三萜皂苷组分,对果蝇阿兹海默症果蝇模型的学习记忆能力具有显著的挽救效果,具有很好的治疗阿尔茨海默症的作用。
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公开(公告)号:CN105483632B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510983817.X
申请日:2015-12-24
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供一种具有双陶瓷结构的高温太阳能选择性吸收涂层,属于太阳能利用技术领域。该涂层依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的母体材料为碳化钨,掺杂材料为氧化铝,依次包括第一亚层和第二亚层;其中第一亚层厚度为50~100 nm;氧化铝体积百分含量为5%~30%;第二亚层厚度为50~100 nm,氧化铝体积百分含量为15%~45%。所述减反射层为氧化铝膜,厚度为50~150 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.93,发射率≤0.09;具有很好的高温稳定性,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN106009766B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610358357.6
申请日:2016-05-26
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明涉公开了一种从玉米蛋白粉中高产率、高品质连续提取分离玉米黄色素与玉米醇溶蛋白的方法,属于玉米蛋白粉深加工技术领域。本发明先采用正己烷脱脂,再通过超声避光提取,离心,得到上清液和滤渣;上清液经真空浓缩,得到红色油状玉米黄色素;滤渣经α‑淀粉酶、β‑糖苷酶酶解去淀粉处理后再进行微波提取,离心,得到玉米醇溶蛋白提取液;调节提取液pH值到蛋白等电点,水洗,沉淀,得到玉米蛋白湿粉,真空冷冻干燥,得到白色玉米醇溶蛋白产品。产品中玉米黄色素的含量为0.25mg/g~0.29mg/g,提取率为86%~94%。玉米醇溶蛋白产品中蛋白含量以质量分数计为90%~93%,玉米醇溶蛋白得率为39%~46%。
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公开(公告)号:CN107233421A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710526565.7
申请日:2017-06-30
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: A61K36/758 , A61K9/14 , A61P29/00
CPC classification number: A61K36/758 , A61K9/0014 , A61K9/14 , A61K47/12 , A61K2236/333
Abstract: 本发明公开了一种利用花椒根枝提取物制备的足浴粉,它由下列重量份配比的原料制成:花椒树枝或花椒树根提取物1份、脱氢乙酸钠0.03‑0.05份;民间所用花椒浴、花椒树枝浴或花椒树根浴对多种疼痛具有良好的缓解作用,具有广泛的应用,其中花椒价格高,而花椒树枝和花椒树根为花椒生产的副产物,廉价易得,因此,本发明以花椒树枝和花椒树根为原料制备足浴粉。其操作简单,使用方便,且无药渣,对环境造成不了污染;花椒种植具有区域性特点,未种植花椒地区应用不方便,本发明中将花椒树根枝的提取物进行了加工处理,具有运输方便,使用操作简单的优势,使得患者不管在何时何地都能够用到。
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公开(公告)号:CN106432455A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610930420.9
申请日:2016-10-31
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C07K14/425 , C07K1/34 , C07K1/14
Abstract: 本发明公开了一种白色玉米醇溶蛋白的中试生产方法,属于玉米蛋白粉深加工技术领域。本发明是先利用亚临界萃取技术去除玉米蛋白粉中色素与脂肪,亚临界萃取结束后脱溶,得到脱色脱脂玉米蛋白粉;再采用超声波动态逆流提取技术提取脱色脱脂玉米蛋白粉,得到玉米醇溶蛋白提取液,过滤后再经真空低温浓缩得到玉米醇溶蛋白湿粉,最后经真空冷冻干燥,得到白色玉米醇溶蛋白产品。本发明生产的玉米醇溶蛋白为白色固体,使得玉米醇溶蛋白的应用不再受到其特有颜色的限制,将更广泛应用于食品与医药行业,显著提高了玉米蛋白粉的附加值,有利于玉米蛋白粉的综合开发利用。该方法具有简单、高效、环保、成本低等优点,适合大规模生产。
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