一种改善钙钛矿热致变色薄膜稳定性与变色速率的方法

    公开(公告)号:CN116444178A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310489590.8

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明提供一种改善钙钛矿热致变色薄膜稳定性与变色速率的方法,属于钙钛矿技术领域。为解决现有改善钙钛矿稳定性时,会导致钙钛矿层与外界隔绝,水分子不能与钙钛矿结合失去热致变色性质的问题。将FTO玻璃依次进行清水清洗、超声波清洗和紫外线臭氧清洗,将清洗后的FTO玻璃上依次旋涂TiO2致密层溶液、TiO2介孔层溶液、钙钛矿溶液和Spiro溶液,再将涂有四层薄膜结构的玻璃磁控溅射镀一层金电极。同时具有光电转化和热致变色特性,且具有高耐水稳定性,利用钙钛矿薄膜受热水分子脱出和结合实现了低成本的热致变色功能,添加的近红外吸收剂可进一步提高温度达到变色范围;添加了疏水材料,提升物理化学稳定性,延长使用寿命。

    采用模板法制备非连续散射强化的孔球复合聚合物基辐射制冷材料的方法

    公开(公告)号:CN114806514A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210489324.0

    申请日:2022-05-06

    Abstract: 采用模板法制备非连续散射强化的孔球复合聚合物基辐射制冷材料的方法,它涉及材料科学技术领域,具体涉及一种辐射制冷材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有技术制备的辐射制冷材料存在制备方法不环保,或大气窗口区域发射性能较差的问题。方法要点:制备聚合物混合液;成型,得到辐射制冷材料粗品;去除致孔剂,得到非连续散射强化的孔球复合聚合物基辐射制冷材料。优点:太阳光谱(0.3μm~1μm)反射率R可以达到68%,与单一多孔材料相比,在大气窗口波段(8μm~13μm)发射率显著提高;且夜间降温效果最低可达5.8℃。本发明主要用于制备非连续散射强化的孔球复合聚合物基辐射制冷材料。

    一种M相超细二氧化钒粉体的超声微乳液合成方法

    公开(公告)号:CN114988472A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210622918.4

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 一种M相超细二氧化钒粉体的超声微乳液合成方法,它属于相变材料制备技术领域,具体涉及一种二氧化硅包壳的单斜相掺杂二氧化钒粉体的制备方法。本发明的目的是要解决现有微乳液法合成过程中部分粉体容易团聚再长大,进而提高了可见光的损失的问题。超声微乳液合成方法:一、将油相、水相、表面活性剂、助表面活性剂进行混合,得到蓝色透明乳液;二、在超声和搅拌共同作用下超声化学反应,得到碱性混合物;三、包覆得到粗品粉体;四:退火得到SiO2@M相VO2超细粉体。优点:一、具有单分散性好、粒径小、化学稳定性高、抗烧结能力强、相变温度接近室温的特点。二、方法简单、时间成本低。本发明主要用于制备M相超细二氧化钒粉体。

    一种可实现主动调光的湿度致变色器件

    公开(公告)号:CN116517442A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310493477.7

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明提供一种可实现主动调光的湿度致变色器件,属于调光玻璃技术领域。为解决现有变色玻璃或需要特定波长应用范围有限;或通过电控变色结构复杂且成本高;或热致变色无法达到主动控制变色问题。包括两层玻璃和外周的边框,两层玻璃之间设有中间空气层,内侧玻璃或外侧玻璃内侧设有湿度响应层,两层玻璃上方的边框内部设有进气通道,下方的边框内部设有出气通道,进气通道和出气通道均与中间空气层连通,进气通道与高浓度盐溶液盛放箱通过进气管连通,进气管上设有吹风机,出气通道与低浓度盐溶液盛放箱通过出气管连通,出气管上设有抽风机。工艺流程简单;材料选择范围广;可调节变色范围大,实现玻璃变色的主动控制。

    漂浮式海洋碳捕获-转化反应器

    公开(公告)号:CN222250181U

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202420989302.5

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 漂浮式海洋碳捕获‑转化反应器,本实用新型涉及海洋碳捕获和碳转化技术领域。本实用新型为了解决现有海水中溶解的二氧化碳溢出困难,碳捕获和碳资源化难度较大的问题。本实用新型包括设置在外壳内部的超声振动板、固定阳极板和漂浮阴极;所述外壳的左右两侧壁上分别安装有超声振动板,所述固定阳极板连接在外壳的底部,所述漂浮阴极设置在固定阳极板的上部,所述外壳的顶部活动连接有顶盖。本实用新型用于海洋碳捕获和碳转化。

    涡轮仿生空气取水装置
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217460757U

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202221041832.4

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种涡轮仿生空气取水装置,涉及淡水获取的技术领域,解决了现有空气取水手段能耗高、效率低、外界条件要求苛刻的问题,本实用新型通过风力叶片驱动抽气涡扇转动,将空气吸入外壳内部,采用高效辐射制冷材料实现对外壳内部的空气降温,通过波纹仿生结构集水器,使得空气中水分快速聚集凝结并引流至贮水器,避免了二次蒸发导致效率下降,适用于降雨量低的地区、沙漠地区和淡水资源匮乏的沿海地区,不需要外界输入能源,同时本实用新型结构简单,易于生产加工,便于安装和后期使用时的维护。

Patent Agency Ranking