二氧化钛光催化溶胶-凝胶涂层

二氧化钛光催化溶胶-凝胶涂层
项目编号BLR-001
项目来源 白俄罗斯戈梅利国立大学
项目内容
大多数的光催化自清洁剂使用的是二氧化钛化合物。目前,AFG 工业、PPG 工业
的翘楚-德国皮尔金顿公司,其自洁玻璃及 TiO2 涂层瓷砖已形成工业化生产。而光催化 空气净化器随着广泛的应用和需求,一批知名企业如:Toshiba, Sharp, ТОТО 公司已开始着手研发和生产。德国公司 Nadico 开始生产二氧化钛光催化活性纳米粒子抗菌涂料TitanShield,通过喷涂表面与光的接触生成氧自由基,可消灭 99.9%的病毒和细菌,其设计人员表示通过与处理表面的接触可消灭类似非典型性肺炎、禽流感的入侵病原体。乌克兰公司«Технолуч»生产几种类型的,使用真空反应性溅射来进行喷涂的二氧化钛涂层玻璃。
    以上类似有名的涂料都是基于不同种类重的金属氧化物(钨、钽等)。所有这些涂
料都可以通过溶胶-凝胶法制备。溶胶-凝胶法使用的是高纯度纳米结构材料合成方法,
是目前最有前景的制备方法之一。它是基于金属氢氧化物共沉淀,或通过乙醇与热处理
后结晶金属氧化物的相互作用。溶胶-凝胶法简单且允许所得材料属性大范围改变,其
成分相互作用效果显著,并且能达到预期的细度。溶胶-凝胶技术比很多涂层制备技术环境风洞
如:真空等离子法薄膜喷涂,经济、环保得多。
技术优势
    溶胶-凝胶法制备的光催化涂层是基于含有不
同比例可成膜胶及银填料的乙醇钛。所制备溶胶在
正常空气中,400℃的高温下,使用旋涂、浸渍及
热处理工艺涂镀于金属、玻璃及硅基材上,由此基
材表面可形成均与的涂层。该涂层涂镀在硅和金属
油底壳垫表面具有良好的附着力,在腐蚀介质中具备化学稳
定性。
合作方式:知识产权及技术转移。

基于陶瓷结合剂的超耐用磨具马凳筋
项目编号BLR-002
项目来源 白俄罗斯戈梅利国立大学
项目内容
用途
该材料主要用于金属和非金属材料内部孔口及难以触及的外部表面处理加工。主要运用
于机械制造和金属加工处理工业。
优势
通过完善新型陶瓷结合剂的生产工艺和运用,提高磨头和砂轮的坚固性和耐用性
表面处理的高光洁度
通过降低工具磨损,减少相关花费
通用使用再生研磨颗粒降低产品成本,再生研磨颗粒的价格比全新研磨颗粒低 1 至 2 倍
在生产过程中通过使用低温陶瓷结合剂降低能源损耗

采用溶胶-凝胶法制备氧化锌太阳能电池活性层
项目编号BLR-003
项目来源 白俄罗斯戈梅利国立大学
项目内容
氧化锌(ZnO)引起人们的注意开始研究是由于它独特的性能及在电子行业的可广泛
应用其中就包括太阳能电池的制备。ZnO 双层和 SiO2 镀膜可改善太阳能电池的效能 及工作波长。溶胶-凝胶法制备的 ZnO 层可有效合成、积累资源和能量。
技术优势
溶胶-凝胶工艺的特点是
1、薄膜中化学均匀性高且成分纯净
刺辊
2、工艺流程灵活可控性高
3、加工原材料成本低廉。
通过溶胶-凝胶法氧化锌可合成透明导电薄膜作为太阳能电池的后续应用。
合作方式
科技联合研发及技术转移。

溶胶-凝胶法制备 SBT 铁电涂层用于 FRAM 型非易失性
                        存储器
项目编号BLR-004
项目来源 白俄罗斯戈梅利国立大学
项目内容
我们推荐您使用溶胶-凝胶法制备铁电涂层,它是目前可预测性能的晶体纳米构合成铁电涂层的最有效方法之一。这一方法将耐辐射且耐可穿透辐射的溶胶-凝胶铁电 薄膜带进了数码时代。该涂层符合很多特殊仪器的需要。例如:供宇宙研究设备用;用 于各种高放射性恶劣环境及环境污染的辐射剂量测定。
技术特点及优势
溶胶使用旋涂或浸渍的方式对基材进行涂镀
750℃的热处理后,基材表面能形成均匀透明的涂层
对于单晶硅铂有线表面有良好的附着力
记录在电源电压不稳定或断电等情况下亦不受损
SBT 涂层具备耐辐射及各种穿透性辐射的性能
溶胶-凝胶法制备的铁电薄膜与真空法相较最大的好处在于:组成成分及其结构具备 易管理性、可适应性及易调整性,可以在溶胶阶段加入改性剂,从而使得分子水平
具备高同质化
合作方式
教学扩音器
热力井共同研究;技术转移(本项目拥专利)。

基于氧化硅的抛光浆料提取
项目编号BLR-005
项目来源 白俄罗斯戈梅利国立大学
项目内容
抛光浆料基于二氧化硅及稳定的有机、无机碱,是高度分散胶体,主要用于为电子产品进行表面抛光。尤其适用于单晶硅片最后一道打磨工序。

本文发布于:2024-09-24 01:17:33,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/2/296989.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:溶胶   凝胶   表面
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议