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公开(公告)号:CN118026526A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410135004.4
申请日:2024-01-31
Applicant: 浙江大学 , 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心
IPC: C03C3/118
Abstract: 本发明公开了一种玻璃组合物、高性能电子玻璃基板及其制备方法,属于玻璃材料技术领域,该玻璃组合物组成以氧化物摩尔百分比计,含有:SiO2 63~65mol%,Al2O3 15~18mol%,B2O3 0.5~1.5mol%,碱土金属氧化物RO 10~16.5mol%,SnO2 0.08~0.2mol%,碱土金属氟化物RF2 1.0~1.5mol%,P2O5 0.2~3mol%,稀土氧化物R’2O3 0.2~5mol%。本发明通过合理配置原料组分范围,能够在保持玻璃应变点≥750℃、热膨胀系数在32×10‑7~40×10‑7范围内的同时,克服难熔以及成型困难的问题。
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公开(公告)号:CN119823425A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510029129.3
申请日:2025-01-08
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种改性MOF掺杂凝胶电解质薄膜及其制备方法和在电致变色领域中的应用。制备方法包括:将超声分散在第一有机溶剂中的ZIF‑8与溶解了TPHD的有机溶液混合搅拌反应,反应结束后固液分离取固体洗涤、干燥,得到TPHD@ZIF‑8;将TPHD@ZIF‑8超声分散在第二有机溶剂中,与凝胶聚合物电解质溶液混匀,去除溶剂,制膜,得到TPHD@ZIF‑8掺杂凝胶聚合物电解质薄膜。本发明解决了ZIF‑8引入聚合物电解质分布不均匀而导致电解质膜失透严重,从而不适用于电致变色领域的问题,并且在本发明中,ZIF‑8的均匀掺杂提高了薄膜的离子电导率和电化学窗口,使得其能够很好地应用于电致变色领域。
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公开(公告)号:CN119569109A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411683021.8
申请日:2024-11-22
Applicant: 浙江大学 , 东台中玻特种玻璃有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可高度分散于任意水醇比的掺杂二氧化锡纳米晶及其制备方法。制备方法包括步骤:(1)向含亚锡卤化物的水溶液中加入氧化三甲胺,产生白色沉淀,并进行搅拌;(2)将步骤(1)得到的混合液于120~200℃水热反应3~24h,反应结束后固液相分离,取固相分散在纯水、纯醇或任意水醇比的水醇混合溶剂中,得到卤素原位掺杂二氧化锡分散液;(3)向卤素原位掺杂二氧化锡分散液中加入有机碱稳定剂,混匀得到高度分散于纯水、纯醇或任意水醇比的水醇混合溶剂中的卤素原位掺杂二氧化锡纳米晶。本发明制备方法简便、成本低廉,拓宽了二氧化锡的应用领域,具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN119445189A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411300592.9
申请日:2024-09-18
Applicant: 浙江大学 , 玻璃新材料创新中心(安徽)有限公司
IPC: G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/09
Abstract: 本发明公开了一种基于深度残差与注意力增强机制的玻璃热工过程的表面缺陷分类方法,属于玻璃缺陷检测技术领域,包括:(1)在玻璃热工过程中,采集半成品玻璃表面缺陷图像样本,进行图像处理并为样本添加缺陷类型的真实标签,构建得到数据集;(2)构建以深度残差网络和注意力网络为骨干的网络模型,注意力网络包括通道注意力增强模块和空间注意力增强模块;利用步骤(1)构建的数据集对所述的网络模型进行基于标签预测结果和真实标签的监督训练,优化网络模型参数;利用步骤(2)优化后的网络模型对未知类别的半成品玻璃表面缺陷图像进行检测,实现缺陷种类分类。
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公开(公告)号:CN116121732B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202211598656.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 浙江大学 , 玻璃新材料创新中心(安徽)有限公司
IPC: C23C16/455 , C23C16/52
Abstract: 本发明公开了一种太阳能电池用透明电极玻璃离线化学气相沉积镀膜的反应装置,包括依次连接的可独立控温并能对反应气体在反应装置的宽度方向上均匀布气的大通量进气室,可分区控制反应气体界面温度的反应通道,可独立控温并能组织反应废气在反应装置的宽度方向上均匀排布的大通量排气室,以及可产生负压从而将排气室内的反应废气强制抽离的废气回收处理装置。本发明实现了进气室和排气室独立控温,以及进气预热道、反应气道、排气道界面精细、精确控温,可进行超大气量化学气相沉积,大大提高化学气相沉积法玻璃镀膜产品质量和生产效率。
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公开(公告)号:CN115259637B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202210965746.0
申请日:2022-08-12
Applicant: 浙江大学 , 杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 , 杭州运河辰和博物院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超大型单体玻璃器件的快速成型方法和装置。该装置包括玻璃熔窑,玻璃熔窑底部与上升通道连通,上升通道通过顶部的溢流通道与过渡池连通;过渡池带有可加热过渡池内玻璃液并保温在1300~1350℃的加热保温元件以及可搅动过渡池内玻璃液使玻璃液温度均一、保持玻璃液均质不分层和阻止产生气泡的搅拌装置,过渡池底部通过流道与成型模具连通;流道带有可调节流道内玻璃液流量的流量调节装置。所述方法包括:澄清、均化好的玻璃液在过渡池中贮存,加热保温元件和搅拌装置保持运行,需要成型时,控制流量调节装置的启闭和开度,使过渡池内的玻璃液按设定流量经流道迅速流入成型模具快速成型。
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公开(公告)号:CN117497087B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311763166.4
申请日:2023-12-20
Applicant: 浙江大学 , 玻璃新材料创新中心(安徽)有限公司
IPC: G16C20/30 , G16C60/00 , G06N5/01 , G06N20/00 , G06F18/214 , G06F18/243
Abstract: 本发明公开了一种基于可解释的高维空间预测模型的氧化物玻璃性能预测方法,涉及玻璃材料领域,包括以下步骤:(1)从玻璃材料数据库中提取玻璃组分元素含量以及对应性能数据组成初始样本集;(2)对初始样本集进行数据清洗;(3)基于随机森林算法建立高维空间预测模型并对其进行参数优化;(4)对参数优化后的高维空间预测模型进行可解释性研究;(5)使用可解释性研究结果进行目标性能玻璃组分设计,使用参数优化后的高维空间预测模型预测待测氧化物玻璃的性能。本发明方法得到的高维空间预测模型具有更好的泛化性能以及更广阔组分的适用性,得到的结果对于指导玻璃反向设计具有十分重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN115417446B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210985787.6
申请日:2022-08-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了多种钛酸锶微纳结构花球的制备方法,以钛源和可溶性锶盐为原料,以乙二醇为溶剂,经溶剂热反应直接制备得到钛酸锶微纳结构花球,或者是先制备中间产物,再经热处理后制备得到钛酸锶微纳结构花球;本制备工艺简单且易于控制,成本与能耗较低,易于规模化生产。通过上述方法制备得到的钛酸锶微纳结构花球可以是由纳米片组装而成钛酸锶微纳结构花球的二级结构,也可以是先由纳米颗粒组装成纳米片,再由纳米片组装成钛酸锶微纳结构花球的三级结构;且上述制备的钛酸锶微纳结构花球的尺寸也可实现可控。
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公开(公告)号:CN116835653A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310830125.6
申请日:2023-07-07
Applicant: 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心
Abstract: 本发明公开了一种WO3@ITO异质结纳米复合材料及其制备方法,属于纳米材料的技术领域。本发明的制备方法包括如下步骤:(1)制备WO3纳米粉体;(2)对制备好的WO3纳米粉体表面进行掺铟预处理;(3)将表面掺铟的WO3加入到溶剂热合成ITO的前驱液中,使ITO在WO3表面外延生长,制得WO3@ITO异质结纳米复合材料;本发明制备方法工艺简单,成本低廉,产品形貌可控,所制得的复合材料分散性良好,能够均匀牢固地负载于二维载体如碳布、泡沫镍、FTO、ITO、玻璃等表面,可应用于电致变色、气体传感器、储能材料和光催化等领域。
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公开(公告)号:CN116694304A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310585153.6
申请日:2023-05-23
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构掺杂氧化铈基磨料及其制备方法和应用,属于抛光材料技术领域,该核壳结构掺杂氧化铈基磨料的制备方法包括以下步骤:(1)采用无皂乳液聚合方法,在保护性气氛下,以聚合物单体、交联剂、引发剂和水为原料在60‑80℃下搅拌反应至少7h得到聚合物胶体溶液;(2)将聚合物胶体溶液均匀分散到水中,加入第一种稀土盐和第二种稀土盐,或者加入第一种稀土盐和过渡金属盐,再加入沉淀剂,加热反应后洗涤、抽滤、干燥,得到所述的核壳结构掺杂氧化铈基磨料。本发明方法步骤简单,制得的核壳结构掺杂氧化铈基磨料分散性能好、可以实现缓和抛光的效果,降低表面损伤,且抛光效果好、抛光效率高。
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