一种高反射率玻璃微珠及其制备方法

    公开(公告)号:CN108117273A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711431682.1

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种高反射率玻璃微珠及其制备方法,其特征在于玻璃微珠表面覆盖一层镀膜,该镀膜由镀膜液形成,镀膜液由以下体积份数比的原料制成:钛酸四丁酯3、无水乙醇12、水1、二乙醇胺1。a.无水乙醇滴入钛酸四丁酯,搅拌加水,搅拌加入二乙醇胺反应得镀膜液;b.将玻璃微珠清洗、干燥后与镀膜液同时送进喷雾镀膜设备,玻璃微珠面覆盖一层高折射率镀膜。本发明优点:一种高反射率玻璃微珠,玻璃中不含有高折射率的氧化物,在普通硅酸盐或硼硅酸盐玻璃微珠表面高温涂镀有高折射率的镀膜液,使其表面具有高折射率镀膜;不需要二次高温熔融过程、降低了生产成本。

    一种具有微结构的多层膜透明导电玻璃制备方法

    公开(公告)号:CN107611188A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710796298.5

    申请日:2017-09-06

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 本发明公开一种具有微结构的多层膜透明导电玻璃制备方法,包括以下步骤:S1、在玻璃衬底表面室温下溅射生长下ZnO基薄膜;S2、采用线棒刮涂法,在下ZnO基薄膜表面制备单层离散分布的聚苯乙烯小球掩膜层;S3、采用射频磁控溅射工艺,利用聚苯乙烯小球掩膜层作为掩膜,在下ZnO基薄膜表面室温下溅射生长上ZnO基薄膜;上ZnO基薄膜的厚度小于聚苯乙烯小球的直径;S4、通过乙醇浸泡处理,去除聚苯乙烯小球掩膜层以及聚苯乙烯小球掩膜层上方的ZnO基薄膜,使上ZnO基薄膜表面形成一组离散分布的球坑,得到表面呈凹凸织构化结构的多层膜透明导电玻璃;本方法能够得到高透过率、低电阻的透明导电玻璃,并且其表面微结构可控。

    一种太阳能电池用具有光转化增透功能的超白浮法玻璃

    公开(公告)号:CN106992217A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710221227.2

    申请日:2017-04-06

    Abstract: 本发明公开一种太阳能电池用具有光转化增透功能的超白浮法玻璃,包括玻璃基板,玻璃基板的上、下表面均为平面,玻璃基板的上表面涂覆光转化增透膜层,光转化增透膜层为稀土金属离子掺杂纳米多孔氧化物,其中稀土金属离子的质量百分比含量为0.5~10%;所述稀土金属离子为Sm3+、Eu3+、Y3+与Er3+的其中一种或两种以上,纳米多孔氧化物为纳米多孔二氧化硅、纳米多孔氧化铝、纳米多孔氧化钛与纳米多孔氧化锆的其中一种或两种以上;一方面实现紫外光转化为电池组件可以利用的可见光,同时提高了光学透过率,提升电池转化效率;弥补了现有超白压花玻璃成本高、制作工艺复杂的不足,同时了解决了现有超白浮法玻璃透光率稍偏低、功率增加量不高的问题。

    一种具有仿生凸起结构SiO2减反射膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105070769B

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201510476397.6

    申请日:2015-08-06

    Abstract: 本发明公开一种具有仿生凸起结构SiO2减反射膜的制备方法,以单分散球形SiO2粉体作为硬模板,分散到酸性SiO2溶胶中,通过在玻璃基片上镀膜制得具有仿生凸起结构SiO2减反射膜,利用仿生凸起的特殊结构改善SiO2减反射膜的性能,在保持膜层强度的基础上,增加太阳光透过率,且仿生凸起结构可以提高膜层的防污自洁能力。本发明方法简单,条件温和,产品的物化稳定性高,提高改善SiO2减反射膜的产品性能,进而提高了太阳能电池的转化效率,对普及太阳能电池的广泛应用起到了一定的推动作用。

    一种在浮法线上生产镀膜玻璃的装置

    公开(公告)号:CN103951272B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410194864.1

    申请日:2014-05-10

    Abstract: 本发明公开一种在浮法线上生产透明导电膜玻璃的装置,包括退火窑(40)以及设置在退火窑中的镀膜器(10),退火窑中还设有使镀膜器输出的前驱气体光致解离的激光装置,包括:设置于退火窑一侧的升降台(21),升降台上设有激光器(22)和相应的掩膜版(23),在退火窑的两侧分别设有与掩膜版对应的入射窗口(24)和出射窗口(25),激光器射入退火窑的激光束(27)位于镀膜器底部与退火窑中的玻璃板(41)之间,退火窑另一侧设有与出射窗口相对应的激光功率计(26)。本发明利用激光驱动化学气相反应的发生,降低了镀膜反应的温度,对提高薄膜质量、提高前驱气体利用率、降低锡槽能耗和锡液损耗、降低镀膜器制作成本和操作难度,具有积极效果。

Patent Agency Ranking