一种掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的多尺度设计方法

    公开(公告)号:CN118351991B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202410438199.X

    申请日:2024-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的多尺度设计方法;属于功能材料设计的技术领域。本发明要解决现有掺杂型钙钛矿锰氧化物的开发存在周期长,成本高的技术问题。方法如下:确定高温和低温状态下的LaMnO3晶体材料的晶胞模型;使用A原子取代不同位置处的La原子,建立掺杂材料的超晶胞模型;对超晶胞模型进行结构优化后自洽计算;计算光学常数;从微纳尺度构建具有微结构的钙钛矿智能热控涂层,基于计算获得的光学常数,利用时域有限差分方法计算掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的发射率。本发明方法可以显著减小实验过程中部分参数的选取范围,减少错误实验所造成的人物力损耗,提高智能热控涂层开发的效率。

    一种具有广角吸收的超黑涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119535656A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411757378.6

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种具有广角吸收的超黑涂层及其制备方法和应用,属于超黑涂层及其制备技术领域。本发明解决了现有超黑涂层无法在大角度入射光下呈现出极低散射和高的吸收率。本发明使用炭黑为吸收剂,耐高温硅溶胶溶液作为粘结剂,采用一步烧结法形成稳定结构的同时,构建具有森林状光陷阱阵列结构的超黑涂层。利用超黑涂层表面森林状阵列结构显著地改变了涂层表面的折射率,从而降低其表面光学反射;表面类森林状光陷阱结构紧密排列,能够使得各个角度入射的光在其结构内部来回反射,进而最大程度地吸收入射光,实现广角下稳定的高光吸收,使超黑涂层的反射率不随入射光的角度而明显变化,提升空间光学系统深空探测精度。

    一种掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的多尺度设计方法

    公开(公告)号:CN118351991A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410438199.X

    申请日:2024-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的多尺度设计方法;属于功能材料设计的技术领域。本发明要解决现有掺杂型钙钛矿锰氧化物的开发存在周期长,成本高的技术问题。方法如下:确定高温和低温状态下的LaMnO3晶体材料的晶胞模型;使用A原子取代不同位置处的La原子,建立掺杂材料的超晶胞模型;对超晶胞模型进行结构优化后自洽计算;计算光学常数;从微纳尺度构建具有微结构的钙钛矿智能热控涂层,基于计算获得的光学常数,利用时域有限差分方法计算掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的发射率。本发明方法可以显著减小实验过程中部分参数的选取范围,减少错误实验所造成的人物力损耗,提高智能热控涂层开发的效率。

    一种超黑吸光粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117024995A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310855995.9

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种超黑吸光粉体及其制备方法和应用,属于超黑粉体及其制备技术领域。本发明利用炭黑的吸附作用,在炭黑上生长氢氧化物,然后进行煅烧处理,得到炭黑负载尖晶石氧化物的多级吸光结构的超黑吸光粉体。本发明制备的粉体具有的特殊的分级结构降低了表面光散射,促进杂散光得吸收,同时在太阳光照射下具有良好的局部等离子共振效应。此外,本发明提供超黑吸光粉体的制备工艺过程简单、环境污染小、易于生产,且制备成本较低,制得的铜铬黑颜料纯度高、颗粒均匀、晶型完整,具有很大的市场优势。且该粉体在水系树脂中具有良好的分散性能,避免了涂料分散不均和下沉,改善了所制备的涂层的表面涂料的浓度,提高了涂层吸光性能。

    一种用于防月尘黏附的超疏水导电复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN117363061A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311275909.3

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于防月尘黏附的超疏水导电复合涂层及其制备方法,属于空间特种功能涂层及其制备技术领域。本发明采用溶剂热法制备了Ag NWs并利用迈耶棒涂布法在玻璃表面布置Ag NWs导电网格,并采用溶胶‑凝胶法制备疏水硅溶胶,将其与AZO纳米粒子分散液混合后采用旋涂法在Ag NWs导电网格表面旋涂,形成了一种导电超疏水的AgNWs‑AZO复合涂层。该复合涂层通过向疏水体系中添加导电物质并结合低表面能物质HMDS修饰,构造多级微观粗糙度,在超疏水涂层中构建出导电通路为电子的自由移动提供可能,实现超疏水与导电性能结合,达到提高月尘被动防护效率的目的。

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