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公开(公告)号:CN118956354A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411028757.1
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种辐射致冷材料及其制备方法和应用,所述方法包括:1)将至少一种纤维按质量比与包覆材料的前驱体溶液混合,得到混合溶液;2)将步骤1)得到的混合溶液调节pH值,滴加水解溶液或共沉淀的溶液,经热处理,得到被包覆材料包覆的且包覆率可调的玻璃纤维混合物;3)将步骤2)中得到的被包覆材料包覆的玻璃纤维进行纸膜成型、预烘干,得到至少一种纸膜;4)将步骤3)得到的至少一种纸膜经浸渍液浸泡、烘干,得到所述辐射致冷材料。本发明制备的辐射致冷材料,其利用玻璃纤维粗细调控,实现了米氏散射的可控性,在可见光0.3‑2.5μm波段的反射率大于等于90%、8‑13μm红外波段的辐射率大于等于95%。
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公开(公告)号:CN111204987B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN201811388287.4
申请日:2018-11-21
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
Inventor: 孟政
IPC: C03C17/36
Abstract: 本发明涉及涂层技术领域,特别是涉及一种玻璃型热控涂层及其制备方法。一种玻璃型热控涂层,包括:玻璃基体、缓冲层和种子层;所述玻璃基体,包括相对的第一表面和第二表面;所述缓冲层和所述种子层依次层叠于所述第一表面。上述玻璃型热控涂层的制备方法,包括在玻璃基体的第一表面上通过溅射法或蒸镀法依次沉积缓冲层、种子层、金属反射层、防氧化层;在玻璃基体的第二表面上通过溅射法或蒸镀法沉积导电膜层。本发明玻璃型热控涂层至少具有下列优点:有效地解决了涂层由于玻璃基底与金属反射层膨胀系数不匹配的问题,减少了热控涂层中膜层脱落的发生,改善了热控涂层的效果。
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公开(公告)号:CN112941965B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110105504.X
申请日:2021-01-26
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC: D21H27/08 , D21H13/50 , D21H11/00 , D21H13/00 , D21H21/08 , D21H21/12 , D21H17/00 , D01F9/22 , D06M10/00 , D06M10/02 , D06M13/513 , B01D39/20
Abstract: 本发明是关于一种碳纤维滤纸及其制备方法。所述方法包括以下步骤:1)对原料碳纤维进行活化处理,得到第一碳纤维;2)对所述第一碳纤维进行电化学氧化表面处理,得到第二碳纤维;3)将所述第二碳纤维切短、用第一偶联剂浸泡和超声波处理,得到第三碳纤维;4)将其他纤维用第二偶联剂浸泡和超声波处理;5)将所述第三碳纤维和经步骤4)处理的其他纤维加水疏解、打浆,抄造成型,得到碳纤维原纸;6)将所述碳纤维原纸进行树脂复合,得到碳纤维滤纸。所要解决的技术问题是使碳纤维滤纸的均匀性好,吸附量大,滤阻小,从而更加适于实用。
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公开(公告)号:CN112853257B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202011639069.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC: C23C8/12 , C01G23/047
Abstract: 本发明是关于一种黑色硫掺杂二氧化钛薄膜及其制备方法和应用,所述二氧化钛薄膜从内向外依次为白色锐钛矿TiO2层、黑色锐钛矿TiO2层及黑色硫掺杂的金红石TiO2层;所述黑色硫掺杂的金红石TiO2层中硫的掺杂量为1at%‑10at%。本发明所述的制备方法,其得到黑色硫掺杂的金红石TiO2层的厚度为50‑100μm,波长范围(300nm~800nm)吸收率达到98%以上,用于杂散光消除领域。
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公开(公告)号:CN109143714B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201810966975.8
申请日:2018-08-23
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
Abstract: 本发明是关于一种电致变色器件,所述电致变色器件包括基片以及依次沉积在该基片上的第一透明导电层、电致变色层、电解质层、离子存储层及第二透明导电层;所述电解质层为PN结薄膜,其由一个N型半导体掺杂区和一个P型半导体掺杂区所构成。本发明还提供了上述电致变色器件的制备方法。本发明所述的电致变色器件,其利用PN结正向导电,反向电阻很大的原理,在正向工作电压下,PN结内阻挡层变窄,扩散变得更加容易,电致变色层迅速发生着色,减小着色时间;当不施加电压或施加较小反向电压时,由于电阻很大,大大降低了漏电流,进而显著延长了电致变色层的着色时间。该器件着色快、开路记忆效应明显,大大延长了电致变色玻璃的循环寿命。
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公开(公告)号:CN112941965A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110105504.X
申请日:2021-01-26
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC: D21H27/08 , D21H13/50 , D21H11/00 , D21H13/00 , D21H21/08 , D21H21/12 , D21H17/00 , D01F9/22 , D06M10/00 , D06M10/02 , D06M13/513 , B01D39/20
Abstract: 本发明是关于一种碳纤维滤纸及其制备方法。所述方法包括以下步骤:1)对原料碳纤维进行活化处理,得到第一碳纤维;2)对所述第一碳纤维进行电化学氧化表面处理,得到第二碳纤维;3)将所述第二碳纤维切短、用第一偶联剂浸泡和超声波处理,得到第三碳纤维;4)将其他纤维用第二偶联剂浸泡和超声波处理;5)将所述第三碳纤维和经步骤4)处理的其他纤维加水疏解、打浆,抄造成型,得到碳纤维原纸;6)将所述碳纤维原纸进行树脂复合,得到碳纤维滤纸。所要解决的技术问题是使碳纤维滤纸的均匀性好,吸附量大,滤阻小,从而更加适于实用。
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公开(公告)号:CN112853257A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011639069.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC: C23C8/12 , C01G23/047
Abstract: 本发明是关于一种黑色硫掺杂二氧化钛薄膜及其制备方法和应用,所述二氧化钛薄膜从内向外依次为白色锐钛矿TiO2层、黑色锐钛矿TiO2层及黑色硫掺杂的金红石TiO2层;所述黑色硫掺杂的金红石TiO2层中硫的掺杂量为1at%‑10at%。本发明所述的制备方法,其得到黑色硫掺杂的金红石TiO2层的厚度为50‑100μm,波长范围(300nm~800nm)吸收率达到98%以上,用于杂散光消除领域。
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公开(公告)号:CN119526850A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411739506.4
申请日:2024-11-29
Applicant: 北京航玻新材料技术有限公司 , 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
Inventor: 欧迎春 , 张文辉 , 李丽丽 , 拾润琪 , 曹文龙 , 赵欣 , 黄友奇 , 张博文 , 田昊东 , 赵芳红 , 梁丹 , 周硕 , 韩文皓 , 欧孝宇 , 黄鹏 , 孟政 , 龚晓婷 , 张延芳
Abstract: 本发明涉及一种层合玻璃及其制备方法,其中,层合玻璃包括:第一层玻璃和第二层玻璃,设置在所述第二层玻璃表面并位于所述第一层玻璃和所述第二层玻璃之间的导电导磁复合的微纳网栅层,所述微纳网栅层设置为无衍射的不规则图案,且所述微纳网栅层自所述第二层玻璃的端部引出,其中引出部分用于与框体连接。本发明提供的一种层合玻璃,其在第二层玻璃表面上设置了位于第一层玻璃和第二层玻璃之间的微纳网栅层,且微纳网栅层连接层合玻璃和框体。上述微纳网栅层的导电导磁的复合特性,能够实现低电磁抗干扰的功能,因此,使得层合玻璃在使用过程中具有低探测性、低干扰性的特点。
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公开(公告)号:CN110764330B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN201910870878.3
申请日:2019-09-16
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC: G02F1/153
Abstract: 本发明涉及一种柔性长丝电致变色纤维及其制备方法和用途,该柔性长丝电致变色纤维包括柔性基体以及依次沉积在该柔性基体上的过渡层、阴极变色层、离子传导层、阳极变色层、外电极层及保护层。本发明所述的柔性长丝电致变色纤维可实现土色系‑绿色系的转换、变化速度快、成本低、耐候性好、便于大规模生产,可用于电致变色伪装衣物、伪装网等伪装需求。
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公开(公告)号:CN114853331A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210506891.2
申请日:2022-05-11
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC: C03B37/027 , C03C15/00
Abstract: 本发明涉及一种大比表面积的玻璃微管阵列及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:制备皮玻璃管;制备酸溶芯玻璃棒;制备酸溶玻璃细丝;将细丝围在芯玻璃棒周围,套上皮玻璃管制成预制棒;将预制棒拉成单丝;将单丝排列成六边形阵列结构制成复丝棒;将复丝棒拉制成复丝;将复丝切成小段,排成六边形阵列结构形成纤维束;对纤维束进行高温熔压制成坯板;将坯板进行切片、滚圆及抛光,制成酸溶毛坯;将酸溶毛坯进行酸洗,形成微孔阵列。本发明通过拉丝、熔压、加工、酸洗后形成内壁具有凹凸不平微结构的微管阵列,这层微结构的存在,使微管阵列的比表面积成倍增加,提升了对气体、光子或微粒的吸收性能。
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