一种仿生结构空心纳米二氧化硅粒子减反膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109659375A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910095102.9

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开一种仿生结构空心纳米二氧化硅粒子减反膜的制备方法,包括以下步骤:S1、以线棒刮涂法在基底上制备单层聚苯乙烯胶体晶体;S2、将单层聚苯乙烯胶体晶体作为模板层,在模板层上进行原子层沉积二氧化硅薄膜;S3、通过热处理去除聚苯乙烯胶体晶体,得到所述仿生凸起结构空心纳米二氧化硅粒子减反膜;利用ALD沉积薄膜对于异形结构基底的均匀成膜性质,以球形聚苯乙烯结构为模板层,制备具有仿生蝇眼结构的凸起空腔结构二氧化硅薄膜,该薄膜有效提升了玻璃的可见光透过率,同时拥有相对较大的红外反射特性,能够应用在太阳能薄膜电池领域以提升光学透过率、延长电池寿命达到电池效率提升的目的。

    一种薄玻璃的钢化装置及其钢化方法

    公开(公告)号:CN107902883A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711456034.1

    申请日:2017-12-28

    CPC classification number: C03B27/044 C03B27/012

    Abstract: 本发明涉及一种薄玻璃的钢化装置,包括用于输送玻璃的传输辊(1),在传输辊(1)的传送方向上依次设置上片台(2)、加热炉(3)、钢化机构(4)和下片台(5),其特征在于:所述钢化机构(4)包括设置传输辊(1)上方的一组上风栅(6a)和下方的一组下风栅(6b),在上风栅(6a)之间和下风栅(6b)之间都设有激光加热装置(7)。本发明的优点:通过激光加热玻璃的内层,使薄玻璃内沿厚度方向建立一个足够的温度梯度,从而在薄玻璃的表面和内部产生足够的永久应力,使薄钢化玻璃的表面应力值大大提高,可以满足更高安全性能和使用性能的要求。

    一种共掺杂类金刚石薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107686972A

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201710800552.4

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 本发明涉及一种共掺杂类金刚石薄膜的制备方法,包括以下步骤:选用0.3-0.5mm的超白玻璃为衬底材料;对衬底材料进行超声波清洗;设置W靶材和C靶材,W靶材和C靶材相交是设置,且两靶材的交点位于样品架处;把清洗后的超白玻璃衬底放置于样品架上;使用Ar离子轰击W、C两靶材,达到清洗和活化靶材的作用;把清洗后的衬底材料放入真空度抽至3.0×10-4—5.0×10-4Pa的溅射腔室内,通入氩气进行预溅射起辉,同时再通入氮气。本发明的优点:W靶材和C靶材独立控制,改变两靶的工艺参数以及氮气量,能够制备出各种高性能的薄膜,其制备工序简单,实验易控制,可根据实际需要制备不同硬度和透过率的薄膜。

    一种绒面多层膜透明导电玻璃

    公开(公告)号:CN107611187A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710795754.4

    申请日:2017-09-06

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 本发明公开一种绒面多层膜透明导电玻璃,包括玻璃基底,玻璃基底顶面由下至上依次设有下ZnO基薄膜与上ZnO基薄膜,上ZnO基薄膜表面设有一组离散分布的球坑,使上ZnO基薄膜表面呈凹凸的织构化结构;上ZnO基薄膜的厚度小于球坑的直径;通过离散分布的球坑,在上ZnO基薄膜表面形成凹凸的织构化结构,从而得到高透过率、低电阻率的多层膜透明导电玻璃;制作时,可以先在下ZnO基薄膜表面制备单层离散的聚苯乙烯小球层,然后利用聚苯乙烯小球层作为掩膜,溅射生长上ZnO基薄膜,之后去除聚苯乙烯小球,即在上ZnO基薄膜表面形成凹凸的织构化结构;由于聚苯乙烯小球层的直径与浓度可控,因而使得上ZnO基薄膜表面的微结构可控,调节ZnO基薄膜的雾度。

    一种乳液悬挂制备胶体晶体的方法

    公开(公告)号:CN107604442A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710796449.7

    申请日:2017-09-06

    Abstract: 本发明公开一种乳液悬挂制备胶体晶体的方法,包括以下步骤:S1、配制胶体粒子悬浮乳液;S2、将胶体粒子悬浮乳液注射到待镀膜基底下表面,在待镀膜基底对悬浮乳液的吸引作用力下,悬浮乳液悬挂在待镀膜基底下表面;S3、将悬挂有悬浮乳液的待镀膜基底移入40~150℃的温度氛围,使悬浮乳液内的分散液蒸发,制得胶体晶体;胶体粒子在分散液蒸发产生的毛细管力、自身重力等力的作用下发生规律排布从而制得胶体晶体,当悬浮液向下悬挂时,在分散液重力的作用下,会增大液面与基底之间形成的界面张力,即趋使小球排列的毛细管力,从而改善成膜胶体晶体表面均匀度;本方法制备过程简单、效率高,无需采用复杂的设备。

    一种柔性多层透明导电氧化物薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107546341A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710796080.X

    申请日:2017-09-06

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开一种柔性多层透明导电氧化物薄膜的制备方法,包括以下步骤:S1、清洗柔性基底;S2、通过磁控溅射在柔性基底表面沉积下SiO2膜层,下SiO2膜层厚度为15~60nm;S3、采用电子束蒸发技术在下SiO2膜层表面蒸发Ag膜层,Ag膜层厚度6~20nm;S4、在真空腔内对Ag膜层进行Ar等离子辐照;S5、通过磁控溅射在Ag膜层表面沉积上SiO2膜层,得到所述透明导电氧化物薄膜,上SiO2膜层厚度为15~60nm;本发明得到的透明导电SiO2/Ag/SiO2的复合薄膜,具有更好的透过率和导电性能;对Ag膜层采用等离子体辐照,使Ag膜层成膜质量更好,整个复合膜系具有更好的透过率和导电性;SiO2膜层与Ag膜层之间浸润性良好,不需要金属过渡层,且成本低廉,适合工业化生产。

    一种在玻璃表面制备石墨烯薄膜的生产装置及生产方法

    公开(公告)号:CN107445452A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710800954.4

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 本发明涉及一种在玻璃表面制备石墨烯薄膜的生产装置,包括熔窑和装有石墨烯分散液的储存罐,储存罐通过喷涂管连接喷嘴,喷嘴设置在熔窑内;在熔窑上连接第一供料通道和第二供料通;第一供料通道连接第一导流通道,第一导流通道连接第一成型室,第一成型室连接第一退火窑,第一退火窑连接第一冷端切割装置;第二供料通道连接第二导流通道,第二导流通道连接第二成型室,第二成型室连接第二退火窑,第二退火窑连接第二冷端切割装置。本发明的优点:本发明采用一窑两线的方法,在生产石墨烯薄膜玻璃的同时生产普通平板玻璃,能够高效率、低成本的在连续玻璃带表面制备单层或少层的、连续均匀的石墨稀薄膜,它的导电性能和透光性能都得到保障。

    一种微纳粒子乳液滴加制备层数可控胶体晶体的方法

    公开(公告)号:CN107442045A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710796186.X

    申请日:2017-09-06

    CPC classification number: B01J13/00

    Abstract: 本发明公开一种微纳粒子乳液滴加制备层数可控胶体晶体的方法,包括以下步骤:S1、确定所需制备胶体晶体的成膜面积S;S2、根据胶体晶体的成膜面积以及制备采用胶粒的直径,计算胶体晶体所需的胶粒小球数量及质量;S3、根据胶体晶体所需的胶粒小球数量及质量,配制胶体粒子悬浮液;S4、将乳胶粒子悬浮液滴在镀膜基底上表面,再使乳胶粒子悬浮液内的分散液蒸发,从而制得胶体晶体;相比较传统的胶体晶体的制备方法,通过微纳粒子乳液滴加的方式很大程度上节省了原料,并且大幅提升了胶体晶体的制备效率;且通过对制备胶体晶体相应层数进行自主设计,并计算所需纳米粒子的数量与质量,从而达到了控制其成膜层数的目的。

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