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公开(公告)号:CN118023094A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410174746.8
申请日:2024-02-07
申请人: 先进能源科学与技术广东省实验室 , 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: B05D7/24 , C09D171/02 , C09D133/26 , C09D139/06 , C09D103/02 , C09D101/28 , B05D1/02 , B05D5/00 , B05D7/00
摘要: 本发明公开了一种微纳结构的保护方法,使用保护层溶液,将所述保护层溶液施加到被保护物体上,待施加到被保护物体上的所述保护层溶液干燥后在被保护物体上形成保护层,所述保护层溶液包括多种可溶性有机物材料溶于水制备而成,所述保护层溶液但不限于不同分子量的聚乙二醇、聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素钠、聚乙烯吡咯烷酮、可溶性淀粉以特定的质量比混合溶于水中而制成的溶液。本发明可以为脆弱的微纳结构材料提供保护,使得该材料不易在运输、存储、安装等操作中被破坏其结构特点从而破坏其性能,且保护层便于去除,不影响微纳结构材料性能。
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公开(公告)号:CN118584569B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410981259.2
申请日:2024-07-22
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G02B5/00
摘要: 本申请涉及一种金属纳米锥管等离激元共振腔、制备方法及其应用,其金属纳米锥管等离激元共振腔包括纳米级的空心金属锥管阵列结构,空心金属锥管阵列结构包括不规则的空心金属锥管以及空心金属锥管之间形成的不规则锥形凹坑结构,空心金属锥管的长径比大于20,空心金属锥管的管壁最薄小于等于10 nm。本申请主要依靠等离激元共振实现对入射光的强吸收,与柱状纳米管相比,锥形纳米管截面直径自上而下逐渐增加,可以支持更多的等离激元共振模式,使吸收率更高,吸收带更宽;锥管阵列的大长径比使得有效折射率自上而下梯度变化,减少了界面处的菲涅尔散射,促进了对入射光的吸收,有助于广角吸收;锥管结构可调,管壁光滑,可大规模制备。
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公开(公告)号:CN118550014A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410981270.9
申请日:2024-07-22
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G02B5/00
摘要: 本申请涉及一种柔性耐高温可见光吸收体的制备方法、柔性耐高温可见光吸收体及其应用,其制备方法包括:基底制备步骤:采用高能重离子束辐照聚合物基底的至少一个表面,以使所述表面产生径迹损伤;以及将辐照后的聚合物基底放入蚀刻液中进行蚀刻,以形成锥孔和不规则聚合物锥,得到带有微纳结构的聚合物基底;枝状结构制备步骤:在大气中对带有微纳结构的聚合物基底进行加热,以在不规则聚合物锥的侧面和尖端形成纳米级的枝状结构,得到柔性耐高温可见光吸收体。本申请制备的柔性耐高温可见光吸收体兼具柔性、耐高温、广角吸收和高吸收率等特性,可在高温下长时间工作,且制备方法简单,可大规模制备。
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公开(公告)号:CN118788159A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410981266.2
申请日:2024-07-22
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: B01D71/02 , B01D71/64 , B01D71/50 , B01D71/48 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D61/36 , C02F1/08 , C02F1/14
摘要: 本申请涉及一种光学Janus膜、制备方法及其应用,所述光学Jauns膜的上表面和下表面具有尺寸不同的微纳结构,所述微纳结构包括不规则聚合物锥、以及所述不规则聚合物锥之间形成的锥孔;其中,所述上表面具有金属镀层。本发明的光学Janus膜上表面具有太阳光选择性吸收特性,下表面具有辐射加热功能,在用于太阳能水蒸发时,具有热传导和热辐射的双重换热模式,可提升太阳光利用率和传热效率;且本申请的光学Janus膜是柔性的,可适用于非平坦表面、制备方法简单,可实现大规模制备。
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公开(公告)号:CN118584569A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410981259.2
申请日:2024-07-22
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G02B5/00
摘要: 本申请涉及一种金属纳米锥管等离激元共振腔、制备方法及其应用,其金属纳米锥管等离激元共振腔包括纳米级的空心金属锥管阵列结构,空心金属锥管阵列结构包括不规则的空心金属锥管以及空心金属锥管之间形成的不规则锥形凹坑结构,空心金属锥管的长径比大于20,空心金属锥管的管壁最薄小于等于10 nm。本申请主要依靠等离激元共振实现对入射光的强吸收,与柱状纳米管相比,锥形纳米管截面直径自上而下逐渐增加,可以支持更多的等离激元共振模式,使吸收率更高,吸收带更宽;锥管阵列的大长径比使得有效折射率自上而下梯度变化,减少了界面处的菲涅尔散射,促进了对入射光的吸收,有助于广角吸收;锥管结构可调,管壁光滑,可大规模制备。
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公开(公告)号:CN118532838A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410981271.3
申请日:2024-07-22
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: F25B23/00 , B32B3/26 , B32B27/36 , B32B27/08 , B32B33/00 , B32B27/28 , B32B15/20 , B32B15/08 , B32B27/06
摘要: 本申请涉及一种辐射制冷核孔膜、制备方法及其应用,其辐射制冷核孔膜包括:聚合物发射层和金属反射层,金属反射层与聚合物发射层的一个表面非紧密贴合,金属反射层与聚合物发射层之间充有微米级空气层;聚合物发射层的两个表面均具有微纳结构,微纳结构包括不规则聚合物锥、以及所述不规则聚合物锥之间形成的锥孔;金属反射层具有光滑的金属表层。本申请的辐射制冷核孔膜具有宽带辐射特性,适用于物体表面温度接近或高于环境温度的情况,尤其适用于空间辐射制冷;由于辐射制冷核孔膜具有微米级空气层,提高了太阳光反射率、宽谱红外发射率以及辐射制冷功率;可适用于非平坦表面;制备方法简单,灵活性高,可实现大规模制备。
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公开(公告)号:CN118550014B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410981270.9
申请日:2024-07-22
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G02B5/00
摘要: 本申请涉及一种柔性耐高温可见光吸收体的制备方法、柔性耐高温可见光吸收体及其应用,其制备方法包括:基底制备步骤:采用高能重离子束辐照聚合物基底的至少一个表面,以使所述表面产生径迹损伤;以及将辐照后的聚合物基底放入蚀刻液中进行蚀刻,以形成锥孔和不规则聚合物锥,得到带有微纳结构的聚合物基底;枝状结构制备步骤:在大气中对带有微纳结构的聚合物基底进行加热,以在不规则聚合物锥的侧面和尖端形成纳米级的枝状结构,得到柔性耐高温可见光吸收体。本申请制备的柔性耐高温可见光吸收体兼具柔性、耐高温、广角吸收和高吸收率等特性,可在高温下长时间工作,且制备方法简单,可大规模制备。
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