一种二氧化钒薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103014701A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210561778.0

    申请日:2012-12-22

    Abstract: 本发明公开一种用原子层沉积设备制备二氧化钒薄膜的方法,包括以下步骤:将玻璃衬底清洗吹干后放置原子层沉积设备反应腔体中;用高纯氮气吹扫原子层沉积设备前驱体管路和反应腔体;设置原子层沉积设备反应腔体内反应温度为300-350℃;固态乙酰丙酮氧钒加热至100℃后以气态形式经前驱体管路进入反应腔体中,乙酰丙酮氧钒中的钒原子吸附在玻璃衬底表面;用高纯氮气吹扫前驱体管路和反应腔体;向反应腔体中通入高纯氧气,高纯氧气中的氧原子与玻璃衬底表面吸附的钒原子形成钒氧键,反应完全后,玻璃衬底表面沉积一层二氧化钒薄膜,重复上述步骤,即可形成厚度可控的二氧化钒薄膜,本发明成膜质量高,膜层相变性质显著。

    一种高效增透减反玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN102584024A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210016836.1

    申请日:2012-01-19

    Abstract: 本发明公开一种高效增透减反玻璃的制备方法,包括下列步骤:(1)原料按摩尔比计,硅源:去离子水:催化剂:溶剂=1:0.05~10:0.01~10:10~300,先将去离子水、催化剂、溶剂混合,加热并匀速搅拌,加热至20~50℃,加入硅源并保持恒温匀速搅拌2~40小时,得到二氧化硅纳米颗粒分散液;(2)以聚苯乙烯乳胶球作为模板与步骤(1)中得到的二氧化硅纳米颗粒分散液按体积比为1:5~5:1混合,得到共混溶液;(3)将步骤(2)中得到的共混溶液涂覆于光伏玻璃基板表面;(4)将涂膜的光伏玻璃基板置于300~700℃温度条件下烧结处理5~30分钟,得到高效增透减反玻璃;本发明不仅增强了减反膜与衬底之间的结合力,提高了薄膜的耐久性;而且通过控制聚苯乙烯球模板的直径及混合比例,精确调节了薄膜的折射率,使得增透效果明显。

    一种提高透明导电膜玻璃强度的方法

    公开(公告)号:CN102503176A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110292762.X

    申请日:2011-09-29

    Abstract: 本发明公开一种提高透明导电膜玻璃强度的方法,包括以下步骤:(1)将透明导电膜玻璃用混合有机溶剂清洗干净,进行充分干燥,(2)然后将上述透明导电膜玻璃置于特定的架子固定好并预热;(3)将含有硝酸钾及各种添加剂的离子交换用熔盐原料在400-480℃熔融,充分搅拌使得原料混合均匀,(4)将预热后的薄透明导电膜玻璃浸入混合熔盐中,进行离子交换处理;(5)将离子交换后的透明导电膜玻璃取出,随炉冷却至室温;(6)对离子交换后的透明导电膜玻璃依次用水、有机溶剂、去离子水进行清洗,最后进行烘干。本发明工艺简单,既不改变透明导电膜本身的导电性,又可有效提高透明导电膜玻璃的强度,同时增加其外观的光泽度。

    空心玻璃微珠水雾处理方法

    公开(公告)号:CN104445885B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201410598533.4

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 一种空心玻璃微珠水雾处理方法,所述空心玻璃微珠在高温火焰气流运动过程中形成空心球体,包括如下步骤:(a)对所述空心玻璃微珠进行预冷却,使其温度降至玻璃软化点附近从而使得所述空心玻璃微珠定型;(b)将所述定型的空心玻璃微珠送入收集器;(c)在所述收集器中空心玻璃微珠以接近软化点温度时与冷却水雾交汇,进行热交换,急速冷却得以强化;以及(d)在所述收集器中根据比重筛选所述空心玻璃微珠。本发明的处理方法特点是,一次完成玻璃粉末的发泡球化、冷却、强化、收集及分选工序,并且解决了极易粘附在冷却管内壁问题。

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