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节能和环保问题是当今世界的两大主题,随着人们生活水平的提高,对节能和环保提出了更高的要求。用于建筑或者汽车等行业的玻璃,透明性比较好,但是对红外线的热辐射阻挡不够,会带来很大的能量损失,增大空调损耗,从而造成能源浪费。纳米氧化锡锑(ato)(cy-g06)透明隔热薄膜玻璃能够很好的解决这些问题,有效地阻隔红外线的热辐射。运用直接分散的方法,把分散均匀的纳米粉体加入到水性聚氨酯乳液中制成涂料,然后涂覆到玻璃上,形成透明隔热薄膜材料。水性涂料对人体和环境的影响非常小,达到了环保的要求。实验制备工艺和实验设备非常简单,具有极高的应用价值和广泛的市场前景。本文主要针对纳米ato(cy-g06)透明隔热薄膜进行了下面几个方面的研究:
(2)运用直接分散法制备了纳米ato(cy-g06)涂料,通过沉降实验研究,得到了水性聚氨酯乳液和纳米 ato(cy-g06)浆料的体积比为4:1时,涂料稳定性最好。
通过tem观察和 xrd谱图计算,说明纳米粒子加入到聚氨酯乳液中制成涂料后,纳米粒子的粒径在15 nm左右,比浆料中的纳米粒子略大。为了研究涂料旋涂镀膜的条件,运用了正交实验,得到影响因素的主次顺序依次是:第一转速、第二转速时间、第二转速和第一转速时间。4个因素的最优组合为:第一转速为2000r/min、第二转速为4000r/min、第一转速时间为15s和第二转速时间为20s。
能源作为新世纪发展的动力,是制约经济发展的重要因素,这关系着一个国家的经济安全和国家安全。但是随着资源的不断开采导致了能源的枯竭,以及人口的不断增长,科学技术的不断攀登高峰,高楼大厦和工厂越来越多等等环境问题所造成的污染随日剧增。能源和环境成为当今社会日益关注的两大问题,从而节能和环保成为了当今世界的两大主题,而且对它们提出了更高的要求。
在建筑行业,我们以节能和环保为宗旨,努力推行节能型建筑,改善人们的生活环境和节约能源。可见光透过会满足采光需要,同时太阳光的热量也会一起传递,会造成室内的温度升高,这使得空调等的负担就大大的加重,从而造成能源浪费。采用下面一些措施,不仅能够节约能源,而且可以解决玻璃隔热问题。传统解决隔热途径如下:(1)使用热反射膜。
但由于它的透过性比较差,在可见光区的透过率约为20%,如果应用于建筑物窗口,将会严重的影响室内采光,反而增加了白天室内照明的负担,另外由于可见光的高反射率会造成“光污染”问题,使它在应用中受到了限制。
目前比较新型的隔热途径就是纳米透明隔热玻璃。它是纳米复合涂料料在玻璃上镀膜而成。这种纳米涂料能将太阳光中的热量由涂料表面反射回去,透过大部分的可见光,从而产生隔热透明作用的。本文研究的就是一种新型的纳米涂料-纳米ato(cy-g06)(氧化锡锑)透明隔热涂料。这种涂料是一种比较环保的水性涂料,具有较高表面硬度、优良耐水性、超强附着力等优良性能。此文中研究的透明隔热涂料主要成分是氧化锡锑,它是一种重掺杂、高简并的n型半导体,由于它具有一系列独特的光学性能,在可见光区具有高的透过率,对红外线具有高的反射率大于80%,同时可以吸收衰减微波和紫外。制备这种新型涂料不需要昂贵的大型设备,制备及施工工艺简便易行,能够有效的降低生产成本,价格仅约
10元/m,有利于向市场的推广。由于目前全国建筑玻璃需求量很大,因此研究这种涂料具有很好的市场前景和重要意义。
1.4.3纳米ato(cy-g06)透明隔热薄膜的应用
纳米透明隔热薄膜对可见光能够较高的通透,有效的屏蔽红外线,可以隔绝太阳的热辐射,具有很好的节能功效。它可以应用于多种领域:如涂覆干汽车、飞机和火车的挡风玻璃上,能够起到很好的隔热保温作用并且没有“光污染”。纳米透明隔热薄膜的市场前景是十分乐观的,有比较好的发展前景。
基于正交实验设计方法,采用物理分散和化学分散相结合的分散方法,研究工艺条件对纳米ato(cy-g06)浆料的分散稳定性的影响,所得主要结果如下:0各因素对纳米ato(cy-g06)粉体浆料分散稳定性影响的主次顺序依次是:分散剂种类,ph值,超声分散时间,分散剂的用量和磁力搅拌时间。
通过研究纳米透明隔热涂料的基本特性,本章所得主要结果如下:
(1)制备了纳米ato(cy-g06)涂料,通过沉降实验研究,得到了最稳定的涂料。
当水性聚氨酯乳液和纳米ato(cy-g06)浆料的体积比为4:1时,涂料稳定性最好。
(2)通过 tem观察,得出了涂料中的纳米 ato(cy-g06)粒子直径在10nm左右,说明涂料中纳米粒子的分散比较好。
(3)研究了纳米涂料中的ato(cy-g06)粒子的粒径,说明纳米粒子加入到聚氨酯乳液中制成涂料后,它的粒径比浆料中的纳米粒子略大。
(4)运用正交实验,通过对涂料旋涂镀膜的条件的研究,得到了影响因素的主次顺序依次是:第一转速、第二转速时间、第二转速和第一转速时间。4个因素的最优组合为:第一转速为2000r/min、第二转速为4000r/min、第一转速时间为15s和第二转速时间为20s。
本章通过纳米透明隔热涂料基本性能的研究,所得主要结果如下:
(1)不同 ato(cy-g06) 含量下:4#含量下的薄膜力学性能最优:固化条件下:
在固化温度为120℃和固化时间为2h的条件下力学性能最优:镀膜层数下:在镀膜层数为 1-2 时,薄膜的力学性能最好。
(2)光学性能方面:固化条件对其影响比较小,可忽略;随着不同ato(cy-g06)含量和镀膜层数的增加,薄膜的透过率在可见光区随之减小,在红外光区呈增大趋势。隔热效果方面的研究和红外光区的结论基本一致。
本文主要研究了纳米ato(cy-g06)粒子的分散稳定性问题,用直接分散的方法把纳米ato(cy-g06)粒子分散在聚氨酯乳液中制的纳米 ato(cy-g06)透明隔热涂料,并对其性能进行了研究;同时通过旋涂法把纳米涂料在玻璃上制成纳米薄膜材料,通过分析薄膜的力学性能,光学性能和隔热性能,得出了一些重要结论。本文的主要结论:
(1)通过正交实验,优化了实验制备条件,确定了影响纳米ato(cy-g06)分散稳定性的主次因素和实验最优组合。各因素对纳米ato(cy-g06)粉体浆料分散稳
定性影响的主次顺序依次是:分散剂种类,ph值,超声分散时间,分散剂的用量和磁力搅拌时间。以透过率和沉降率为指标,在磁力搅拌时间为1h.分散剂用量为15%,ph值为10,分散剂为4号分散剂和超声分散时间为30 min 的条件下,得到了最优的组合,在此条件下的纳米 ato(cy-g06)粉体浆料其有最佳的分散稳定性。
(2)通过 xrd 衍射谱图和 tem 观察其形貌和分散形态,得出了纳米ato(cy-g06)分散后的粒径在10nm左右。进一步证明了纳米ato(cy-g06)粒子的稳定分散性。
(3)制备了纳米 ato(cy-g06)涂料,通过沉降实验研究,得到了最稳定的涂料。当水性聚氨酯乳液和纳米ato(cy-g06)浆料的体积比为4;1时,涂料稳定性最好。
(4)运用正交实验,通过对涂料旋涂镀膜的条件的研究,得到了影响因素的主次顺序依次是:第一转速、第二转速时间、第二转速和第一转速时间。四个因素的最优组合为;第一转速为2000r/min、第二转速为4000r/min、第一转速时间为15s和第二转速时间为20s。
(5)力学性能方面:4#涂膜的力学性能最优:在固化温度为120c和固化时间为2h的条件下涂膜力学性能最优;在镀膜层数为1-2时,涂膜的力学性能最好。光学性能方面:固化条件对其影响比较小,可忽略;随着不同ato(cy-g06)含量和镀膜层数的增加,薄膜的透过率在可见光区随之减小,在红外光区呈增大趋势。隔热效果方面的研究和红外光区的结论基本一致。由于实验条件等等多方面因素的影响,本文还存在很多没有深入研究的问题,主要如下:
(1)纳米粒子的分散方面,由于影响因素太多,还可以更加全面的研究。对于纳米粒子的分散是很多研究中最关健的,应该更深入的研究它的一些分散理论。
(2)纳米涂料的制备是通过直接分散的方法,设备简单成本低,但是对纳米粒的分散效果不是很好。本文中没有详细对纳米涂料配方进行研究,可以进一步研究其配方。
(3)本文用旋涂法制备了纳米薄膜,可以结合另外几种镀膜方法进行研究,总结得出最好的镀膜方法。
(4)纳米薄膜的性能方面,还可以进一步研究其他因素的影响。其中自制装置对近红外光区的光学性能进行研究,可以能够更加深入完善的研究,结合光学方面的知识,对纳米透明隔热薄膜的研究比较有价值。
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