高反射预涂铝合金板
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102361752A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201080013224.6

    申请日:2010-03-22

    发明人: 上田薰 春日司

    摘要: 一种高反射预涂铝合金板,形成于基板(2)的至少一面的预涂层(3)具有相对于基底树脂(42)100重量份含有30重量份以上的高反射物质(41)的高反射层(4),由一层或多层构成。基底树脂(42)在正反射率80%以上的铝合金板上形成厚度10μm的涂膜时的涂装前后的正反射降低率为10%以下。高反射物质(41)由硫酸钡、氧化钛、碳酸钙、硫酸钙、氧化铝、氧化镁、硫酸镁、硅酸镁、氧化锌、玻璃、氮化铝、氮化硼、二氧化硅、氧化锆、中空玻璃珠中的一种以上构成。高反射物质(41)的平均粒径为0.1~10μm。高反射层(4)的膜厚为20~150μm。

    涂覆方法和由该方法获得的涂覆制品

    公开(公告)号:CN102170977A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200980138470.1

    申请日:2009-09-18

    IPC分类号: B05D7/00 B05D5/06

    摘要: 一种用于形成层合涂膜的涂覆方法,所述层合涂膜包括在基底材料上形成的最下层、在最下层上形成的至少一层中间层和在中间层上形成的最上层,该涂覆方法包括如下步骤:制备作为最下层涂覆材料的热固性涂覆材料用于形成最下层,制备作为中间层涂覆材料的热固性涂覆材料用于形成中间层,其中至少一种用于中间层的热固性涂覆材料是含玻璃化转变温度为5℃或更低的基础树脂的热固性涂覆材料,和制备作为最上层涂覆材料的热固性涂覆材料用于形成最上层,通过以湿碰湿方式在基底材料上施涂最下层涂覆材料、中间层涂覆材料和最上层涂覆材料形成未固化的层合涂膜,和通过对未固化的层合涂膜进行热处理,使最下层涂覆材料、中间层涂覆材料和最上层涂覆材料固化。

    车辆识别标记系统
    74.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1886205A

    公开(公告)日:2006-12-27

    申请号:CN200480034897.4

    申请日:2004-11-22

    IPC分类号: B05D5/06

    摘要: 一种对物体进行识别的方法,其中的物体包括车辆(50),其表面上具有至少一个漆层(52、54、56),该漆层例如是尿烷基油漆。在物体上一个选定的非公开位置处,利用一种荧光材料(40)将惟一的字母数字识别码(30)施加到漆层(56)中。允许荧光材料(40)迁移到至少一个漆层(52、54、56)中,同时在至少一个漆层上留有过量的荧光材料(40a)。而后,将过量的荧光材料(40a)从至少一个漆层(52、54、56)上去除掉,其中,利用一种溶剂将过量的荧光材料(40a)从至少一个漆层(52、54、56)上去除掉。无需使用紫外线,以与物体表面(58)成锐角的视角,可看到由迁移到至少一个漆层(52、54、56)中的荧光材料(40′)形成的惟一的离散识别码(30),而在与物体表面(58)成直角的视角上,该识别码则基本上是不可见的。

    一种农用机械驾驶室顶板板材及制备方法

    公开(公告)号:CN107325678A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710736771.0

    申请日:2017-08-24

    申请人: 胡小丽

    发明人: 胡小丽

    摘要: 本发明公开了一种农用机械驾驶室顶板板材及其制备方法,该农用机械驾驶室顶板板材包括不锈钢基材,所述不锈钢基材的表面涂覆有耐候反光涂层,耐候反光涂层的材料为耐候反光涂料。该板材的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将不锈钢基材除油后干燥;步骤二、将石英砂与1wt%的亚硝酸钠水溶液混合成砂浆,然后用压缩空气将砂浆喷到不锈钢基材表面进行喷砂;步骤三、将步骤二中喷砂处理后的不锈钢清洗干燥后涂刷耐候反光涂层;本发明的不锈钢基材在喷砂处理后涂覆耐候反光涂层,耐候反光涂层是一种有机涂料,具备良好的耐候性以及反光性,一方面能够反射阳光降低驾驶室温度,另一方面反射灯管提高驾驶室亮度。

    一种通过表面结晶改善二氧化硅光学特性的方法

    公开(公告)号:CN107138372A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710260877.8

    申请日:2017-04-20

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B05D5/06 B05D3/04 H01L31/0216

    摘要: 一种通过表面结晶改善二氧化硅光学特性的方法,包含以下步骤:(1)将化学改性后的纳米二氧化硅溶胶颗粒均匀涂于硅片上;(2)将步骤(1)中涂有二氧化硅的硅片在炉子中进行高压惰性气体热处理,热处理温度为100‑1800℃,气体压力为0.1‑6MPa,热处理时间为1‑10h,得到颗粒表面部分结晶的均匀二氧化硅膜层。经过高压惰性气氛快速升降温热处理的二氧化硅膜层,光学特性有所改善,折射率提高且连续可调,可作为太阳能电池梯度折射率减反层的理想材料。该膜层的制备工艺简单,原料成本低,有利于实现大规模工业化生产。