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公开(公告)号:CN119592118A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202311158626.0
申请日:2023-09-08
Applicant: 上海交通大学深圳研究院 , 上海交通大学 , 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提出了一种辐射散热涂料及其制备方法,优选的涂料组分包括在8‑14μm波段强辐射特性的甲基纤维素和在同时具有在0.25‑2.5μm波段强反射特性及8‑14μm波段强发射特性的硅藻土。该涂层在可见近红外波段(0.25‑2.5μm)反射率达92%以上,在中红外波段(8‑14μm)发射率可达0.88以上。本发明的辐射散热涂料性能优异而制备工艺简单,成本低廉,且可以选择去离子水单独作为溶剂,完全实现无毒害环境友好型涂料制备,涂料可以涂覆于木板、水泥墙面、金属、玻璃、陶瓷、塑料等不同基底表面,实现绿色无能耗散热。
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公开(公告)号:CN117364025A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311160776.5
申请日:2023-09-07
Applicant: 上海交通大学深圳研究院 , 上海交通大学 , 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明公开了一种波段选择性红外调控兼辐射冷却涂层及其制备方法,该涂层自下而上依次包括反射层以及纳米颗粒复合层;所述纳米复合层由介电常数近零陶瓷纳米粒子混合介质复合材料组成。该涂层的制备方法:(1)制备陶瓷纳米颗粒混合溶液;(2)在基底上沉积一层金属反射层;(3)在反射层上制备纳米颗粒复合层。与现有技术相比,本发明具有优异的波段选择性红外调控兼辐射冷却性能,其在5~8μm非大气探测窗口辐射率高达0.79‑0.82,3~5μm大气探测窗口红外辐射率为0.11‑0.16,8~14μm大气探测窗口红外辐射率为0.21‑0.25;通过简单的双层结构实现了热辐射调控,材料来源广泛,所采用的制备方法简便,制备流程简易,可实现大面积低成本的生产。
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公开(公告)号:CN117344276A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311316943.0
申请日:2023-10-11
Applicant: 上海交通大学深圳研究院 , 上海交通大学
IPC: C23C14/35 , C23C14/08 , C23C14/14 , C23C14/58 , G02F1/1523
Abstract: 本发明基于电致变色材料技术,具体涉及一种电致可见‑红外响应超表面薄膜及其制备方法。制备方法包括以下步骤:分步磁控溅射,在基底上先后沉积导电层、五氧化二钽、氧化钨薄膜,形成器件底部电极、介质层、电致变色层;基于掩模版对薄膜进行涂胶‑光刻工艺,以氩离子束刻蚀电致变色层,实现超表面图案制备;在空气氛围下对薄膜进行退火工艺,使氧化钨层结晶。本发明具有良好的可见‑红外兼容响应性能,同时实现可见变色与红外波段(2.5~15μm)高变发射率。
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公开(公告)号:CN117741846A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311709601.5
申请日:2023-12-12
Applicant: 上海交通大学深圳研究院 , 上海交通大学
IPC: G02B5/08 , G02B5/26 , G02B5/20 , G02B5/00 , C23C14/16 , C23C14/35 , C23C14/06 , C23C14/08 , C23C14/58
Abstract: 本发明提供了一种MIM型波段选择性红外调控兼辐射冷却薄膜及制备方法,该薄膜自下而上依次包括硅基底、金属反射层无机介质层和金属结构层。通过磁控溅射法在硅基底上依次沉积金属反射层、无机介质层和金属结构层;经紫外光刻、干法刻蚀、去胶后制得MIM型波段选择性红外调控兼辐射冷却薄膜。本发明的MIM型薄膜通过简单的周期结构实现了兼具可见近红外高反射和红外的选择性热调控的性能,材料来源广泛,所采用的制备工艺成熟,图案精准可控、重复性好,在智能热管理、热伪装等领域具有巨大的应用价值。
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公开(公告)号:CN110552199A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910865792.1
申请日:2019-09-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: D06M11/79 , D06M101/22 , D06M101/30 , D06M101/18
Abstract: 本发明公开了一种辐射制冷复合光子结构薄膜及其制备方法;该薄膜自下而上包括纤维层和微球层。该薄膜体系具有强日光反射、高红外辐射、低角度依赖性等特点,对太阳光波段(0.25-2.5μm)能量的反射高达97%,在大气窗口波段(8-13μm)的平均发射率高达0.96,可在1000W/m2的太阳光照下实现最高10℃的降温,辐射制冷效果优异,且薄膜具有较好的柔性与强度。制备方法为简单的2步法,包括静电纺丝得到纤维层和二氧化硅微球分散液沉积得到微球层。本薄膜结构简单,性能高效,制备简易,成本低廉,可满足工业规模化生产需求,具有较高的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN104383905A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410628969.3
申请日:2014-11-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种利用生物质模板制备分级结构多元金属氧化物的方法,用于光催化领域,方法如下:将生物质模板浸入金属A、B的金属有机物的混合溶液中,并保温一段时间;之后对浸渍由某些特殊种类金属盐的生物质模板进行清洗干燥;然后将生物质模板在特定气氛中500℃-600℃保温一段时间,即得到具有生物质形态的多元金属氧化物材料。其中,金属A,是金属Ti,Ta,Nb中的一种;金属B,是金属Sr,Ca,Pb,Li,Na,K中的一种。本发明制备的多元金属氧化物不仅成本低廉、来源广泛,而且具有生物特定的功能结构,对不同波段的光波具有明显增强的捕获吸收特性,能显著提升材料的光催化性能。
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公开(公告)号:CN101249952B
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810035207.7
申请日:2008-03-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B13/14
Abstract: 一种功能材料技术领域的利用生物质模板制备自掺杂氮分级多孔氧化物的方法,步骤为:1)选择新鲜生物质材料,并在戊二醛PBS固定液中固定;2)用纯净水冲洗固定后的生物质材料,用HCl浸泡,蒸馏水清洗数次,将生物质材料浸泡在金属M的盐溶液中;3)用纯净水清洗步骤2)得到的生物质材料,将其浸泡在金属M的盐溶液中;4)用纯净水清洗步骤3)得到的生物质材料,让其自然干燥;在氧气气氛中升温到500-1000℃范围内,保温后即得掺氮多孔氧化物N-MxOy。本发明制得的自掺杂氮多孔氧化物不仅具有生物分级多孔结构,而且有效实现氮自掺杂,对不同波段的光波具有明显增强的捕获吸收特性。
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公开(公告)号:CN115304953A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110508761.8
申请日:2021-05-10
IPC: C09D11/102 , C09D11/106 , C09D11/03 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供了一种辐射热控光子材料及制备方法;该材料包括聚合物多孔基体和微纳无机颗粒。该材料在可见近红外波段的平均反射率高达96.7%,在中红外大气窗口波段(8‑13μm)的平均辐射率高达93.8%,能够在日间实现8℃的辐射降温。同时,该材料通过3D打印技术制备,基于非溶剂诱导相分离原理一步形成微纳无机颗粒镶嵌的多孔聚合物结构,可以满足复杂三维结构的高精度定制需求,在冷链运输、建筑物和个人电子设备热管理领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115220221A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210733509.1
申请日:2022-06-27
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种非对称光子镜增强辐射热管理器件的设置与制作方法,包括:选择中红外宽波段高透过率且高光密度基底材料;在基底材料上设计微米尺寸周期阵列三维光子衍射结构;用光刻、干法刻蚀或纳米压印的图案化工艺,并根据设计的微米尺寸周期阵列三维光子衍射结构实现基底材料的结构表面的制备,得到非对称光子镜;在非对称光子镜上制备或贴合红外高透明且可见高反射涂层;将非对称光子镜隔空安装在红外高辐射材料上,以制作完成非对称光子镜增强辐射热管理器件。通过该器件的设计与制备实现了可为全气候、全地域的室内外辐射制冷和制热的双模式热管理优化。
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公开(公告)号:CN111996679B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010898293.5
申请日:2020-08-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382 , D01F1/04 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种彩色辐射制冷柔性复合薄膜及其制备方法,该复合薄膜包括高分子聚合物基底以及掺杂在高分子聚合物基底内的相变微胶囊和颜料;高分子聚合物基底为高聚物/正硅酸四乙酯复合纤维,其中高聚物为聚偏氟乙烯、聚乙烯吡咯烷酮、聚酰亚胺或聚二甲基硅氧烷,单根纤维直径为0.1~1μm。其中制备方法包括:S1:制备相变微胶囊;S2:配置高聚物溶胶与正硅酸四乙酯溶液,并在其中掺入颜料和相变微胶囊得到纺丝液,然后通过静电纺丝得到彩色辐射制冷柔性复合薄膜。本发明同时实现颜色多样、辐射冷却、制备方法简单的彩色辐射制冷柔性复合薄膜,该薄膜柔性好、强度高、稳定性好、安全可靠、制冷效果优异,同时实现了大面积低成本的生产。
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