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公开(公告)号:CN111056528A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN202010015877.3
申请日:2020-01-08
申请人: 南京工业大学 , 南京环福新材料科技有限公司
IPC分类号: C01B3/04
摘要: 本发明公开一种界面型光催化制氢结构体系及其构建方法,该界面型光催化制氢结构体系包括吸水层、用于传输水至体系上表面,吸水层上表面固定有能够透水、并能够利用太阳光全光谱能量分解水制氢的光热-光催化层,该光热-光催化层为光催化材料与光热转换材料的复合薄膜;吸水层底部填充有隔热层,该隔热层能够在水中悬浮,用于支撑整个体系、同时减少吸水层与水体接触面积以减少热损失。使用时,该结构体系将漂浮于水面上,吸水层将下方的水传输到复合薄膜表面,湿润的复合薄膜表面水与光催化剂接触,在太阳光的照射下,光催化剂吸收紫外-可见波段光发生光催化反应制氢,其它部分的光将会被光热转换材料吸收并转化为热,供给整个体系。
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公开(公告)号:CN111232939A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010051384.5
申请日:2020-01-17
申请人: 南京工业大学 , 南京环福新材料科技有限公司
IPC分类号: C01B21/082 , B82Y40/00 , B01J27/24
摘要: 本发明公开了一种立体分子嵌入制备更易剥离的g-C3N4的方法,以具有三嗪环结构的有机化合物或者可以通过缩聚反应生成三嗪环结构的有机化合物为反应前驱物,和具有立体结构的共聚单体,通过高温热聚合法制备改性g-C3N4;反应结束后,将改性g-C3N4平铺于陶瓷片上,进行热氧化剥离。本发明的制备方法简单,采用低廉的原料、简单的设备条件,制备过程中人为干扰因素少,制备过程中无需昂贵的设备,无需添加化学试剂;制备出更易于剥离的改性g-C3N4,其光催化活性与纯g-C3N4相比可提升8倍。
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公开(公告)号:CN111232939B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202010051384.5
申请日:2020-01-17
申请人: 南京工业大学 , 南京环福新材料科技有限公司
IPC分类号: C01B21/082 , B82Y40/00 , B01J27/24
摘要: 本发明公开了一种立体分子嵌入制备更易剥离的g‑C3N4的方法,以具有三嗪环结构的有机化合物或者可以通过缩聚反应生成三嗪环结构的有机化合物为反应前驱物,和具有立体结构的共聚单体,通过高温热聚合法制备改性g‑C3N4;反应结束后,将改性g‑C3N4平铺于陶瓷片上,进行热氧化剥离。本发明的制备方法简单,采用低廉的原料、简单的设备条件,制备过程中人为干扰因素少,制备过程中无需昂贵的设备,无需添加化学试剂;制备出更易于剥离的改性g‑C3N4,其光催化活性与纯g‑C3N4相比可提升8倍。
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公开(公告)号:CN111056528B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010015877.3
申请日:2020-01-08
申请人: 南京工业大学 , 南京环福新材料科技有限公司
IPC分类号: C01B3/04
摘要: 本发明公开一种界面型光催化制氢结构体系及其构建方法,该界面型光催化制氢结构体系包括吸水层、用于传输水至体系上表面,吸水层上表面固定有能够透水、并能够利用太阳光全光谱能量分解水制氢的光热‑光催化层,该光热‑光催化层为光催化材料与光热转换材料的复合薄膜;吸水层底部填充有隔热层,该隔热层能够在水中悬浮,用于支撑整个体系、同时减少吸水层与水体接触面积以减少热损失。使用时,该结构体系将漂浮于水面上,吸水层将下方的水传输到复合薄膜表面,湿润的复合薄膜表面水与光催化剂接触,在太阳光的照射下,光催化剂吸收紫外‑可见波段光发生光催化反应制氢,其它部分的光将会被光热转换材料吸收并转化为热,供给整个体系。
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公开(公告)号:CN115819084A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211322120.4
申请日:2022-10-27
IPC分类号: C04B35/495 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及一种选择性吸收‑辐射器材料及其制备方法,所述的辐射器材料是一体化两相陶瓷材料,一层为选择性吸收端面材料,化学组成为Re0.5Sr0.5CoO3‑δ,另一层为选择性辐射端面材料,化学组成为CoNb2‑xTaxO6。分别按照两相陶瓷材料化学计量比称取原料湿法球磨,干燥、研磨、过筛后预烧结;再分别称取预烧粉体和粘结剂、增塑剂、分散剂和溶剂混合,球磨混合均匀,得到两种陶瓷预烧粉体浆料;利用塑料泡沫分别浸渍挂浆两种陶瓷浆料并施压叠合,经高温烧结,制得选择性吸收‑辐射器材料。该材料具有光热转换效能高、光谱辐射效率高、耐高温、抗氧化和抗热冲击等优点,对太阳能光谱进行有效整形,实现高效光热转换和热释光转换,可简化太阳能热光伏系统结构并显著提高系统效率。
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公开(公告)号:CN115785793A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211455632.8
申请日:2022-11-21
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C09D175/14 , C09D7/63 , C09D7/20
摘要: 本发明提供一种透明阻尼紫外光固化涂料,包括以下组分:基体树脂50‑90质量份;稀释剂10‑50质量份;增塑剂0‑5质量份;有机小分子受阻酚30‑70质量份;光引发剂1质量份。本发明涂料的制备方法包括:按质量份将稀释剂和有机小分子受阻酚加热搅拌至完全溶解,得到混合液;将基体树脂、增塑剂依次加入混合液中加热搅拌至完全溶解,得透明阻尼复合溶液。将光引发剂加入透明阻尼复合溶液中加热搅拌至完全溶解,得到透明阻尼紫外光固化涂料。使用光引发剂,大大缩短了涂料的固化时间,解决了固化时间过长所导致的涂层厚薄不均、质量难以控制的问题。受阻酚、稀释剂、增塑剂使涂料在适用温度范围内损耗因子提高、隔音效果好,可见光透过率高。
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公开(公告)号:CN115784628A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211102040.8
申请日:2022-09-09
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明的一种耐磨增透涂层的制备方法,包括以下步骤:制备用于增透的硅溶胶:制备用于耐磨的有机/无机杂化光固化体系:采用涂布法或提拉法在基底上制备SiO2增透涂层:将涂层置于紫外灯下照射固化后,放在烘箱中热处理。本发明采用涂布法制备涂层,操作方便简单,效率高效,可大面积生产制备,所得双层涂层具有宽带光谱增透性能,光谱转换和光调控功能,与以往改性的增透耐磨涂层相比,无需高温煅烧,节能环保,不仅具有高透过率,且耐磨性优异,铅笔硬度达9H。本发明获得新型光谱调控的宽带增透耐磨涂层,在光伏电池、紫外光探测器、建筑玻璃等光学领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110373030B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910665686.9
申请日:2019-07-23
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开一种磁场诱导图案化组装与可擦除的磁控相变材料及其制备方法。该磁控相变材料以极性或非极性低温相变高分子材料为基体材料,以表面极性或非极性改性后的超顺磁性纳米材料为磁场响应单元,磁场响应单元与基体材料的质量比为0.2~0.5:1;其中,基体材料与磁场响应单元的分子极性相同。通过对超顺磁颗粒表面改性,使其拥有溶于对应相变材料的表面性质,然后与相变基质有效稳定的复合,分散均匀可获得具备对磁场快速响应的磁控相变材料;该材料在高温下通过磁场阵列完成图案化组装,当温度降低到熔点以下时,该图案在无磁场时具有形状稳定性,当温度升高再到熔点以上时,无磁场作用下,该材料可通过自流平实现图案的擦除。
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公开(公告)号:CN112920679A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110129093.8
申请日:2021-01-29
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/61 , C08G59/14
摘要: 本发明公开了一种一种防腐涂料及其制备方法与应用。其步骤如下:首先是通过环氧树脂、硅烷改性剂与扩链剂合成硅烷改性环氧树脂预聚体溶液;然后将防腐填料、光热填料均匀分散于硅烷改性环氧树脂预聚体溶液中,其中硅烷改性环氧树脂预聚体溶液与防腐填料、光热填料的质量比为100:(1~40):(1~40);再将固化剂溶于其中制备得到可光致自修复的防腐涂料,其中硅烷改性环氧树脂预聚体溶液与固化剂的质量比为100:5~100:20。经过喷涂和固化在管道内壁制备可快速维修的防腐涂层。当管道内壁涂层发生损伤后,利用内置光纤技术,通过光热效应实现涂层的快速维护。
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公开(公告)号:CN110305539B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910694427.9
申请日:2019-07-30
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C09D123/20 , C09D123/06 , C09D5/32 , C09D7/61
摘要: 本发明公开了一种日夜双效能辐射降温器及其制备方法,由宽光谱强反射型金属质底材及其表面涂覆的8~14μm红外强选择性辐射涂层组成;其中8~14μm红外强选择性辐射涂层由可见‑红外透明聚合物和在8~14μm红外强选择性辐射活性纳米功能组合物组成,可见‑红外透明聚合物质量含量为10%~80%;8~14μm红外强选择性辐射活性纳米功能组合物由纳米二氧化硅、稀土硅酸盐化合物和钼酸盐化合物按照质量比为1:(0.5~2):(0.5~2)组成。本发明辐射降温器优异的太阳光反射和8~14μm高辐射特性,使其在日光照射和无日光照射条件下均能发挥高效的自主降温功能,可用于建筑物、粮油库、大功率电子设备、冷藏箱包等设施装置的零耗能降温冷却,具有潜在的巨大节能效果。
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