电池玻璃盖板专用抗污自洁涂膜
太阳能光伏系统采光玻璃的新型低反射抗污自洁涂料
![太阳能光伏系统采光玻璃的新型低反射抗污自洁涂料](https://img.taocdn.com/s3/m/f8854ed16f1aff00bed51ea4.png)
拓重点 ,重 新拾起 信 心 。山西省 一些 中小 企业 主均
表 示 ,期 待政 府能 够给 行业 以更 多 的扶持 ,以帮助 他们摆脱 金融 危机 造成 的 巨大影 响 ,让企 业赢 得更
多 的发展空 间和机遇 。
玻 璃产 业下游 需求减 少
金融 海 啸导致 世界整 体 经济步 人调 整周 期 ,国 内经 济受 到 出 口需求 下 降等影 响也 将 出现 、而且 已 经开始 出现 减缓 的迹 象 。近来 国家 出 台~ 系 列刺激 经济 的财政税 收政策 ,正 是基 于对此 的担忧 。 在 全球经 济下 滑 、国 内增速 减缓 的宏 观环境 之 下 ,寒 冬 即将 来 临 ,大部 分玻 璃 上市公 司会 经历 一段 经 营
加 大 。第 三季 度 ,全 国平板 玻璃 价格 基本 维持 窄 幅 震荡 ,1月份 部分地 区开 始 出现 下跌迹 象 。 房地 产 0 是玻 璃 的主要 下 游行业 ,虽然 政府 在 1月 2 日出 台 0 2 七大措 施 刺激 国 内房地产 需求 ,但 是 目前楼 价没 有
遇 到 的一 些亟 待解 决 的问题 ,贯彻 国家宏 观调 控政
策 ,研 究 规范平 板玻 璃行 业投 资行 为和对 原燃材 料 大 幅涨价 等严 峻形 势应采 取 的应 对措 施 ,受 工业 和
信息化 部 原材料 工业 司委 托 ,在 年会 期间 ,组织 了
全 国平 板玻璃行业 生产经 营形 势座谈会 。
回暖的迹 象显示 。需 求下 降将 在较 长 的时 间 内造 成
上的艰 苦岁 月 。下游地 产需 求萎 缩 ,价格 调整 压力
中心刘忠伟博士 、中国建材科研 院包亦望教授等 。召 开这次会议 的 目的是 为了促进玻璃行业 的持续稳定发 展 ,更 好地构 筑国内外玻璃市场和技术 的交流平台 ,
太阳能光伏组件的防污与自洁技术
![太阳能光伏组件的防污与自洁技术](https://img.taocdn.com/s3/m/c7611bb1f71fb7360b4c2e3f5727a5e9856a27bb.png)
太阳能光伏组件的防污与自洁技术在当前世界范围内,清洁能源的重要性变得日益突出。
太阳能光伏组件是一种重要的可再生能源设备,但是随着时间的推移,组件表面的污染会导致能量转化效率的下降。
为了克服这一问题,科研人员们不断努力寻找有效的防污与自洁技术,以保持光伏组件的最佳性能。
一、防污技术1. 表面涂层技术通过在光伏组件表面涂覆特殊材料,可以防止污垢的附着。
常用的涂层材料包括纳米颗粒涂层和氟碳涂层。
纳米颗粒涂层能够形成一层微米级别的凸起,在这种结构下,污垢会难以黏附在组件表面,降低了清洁的频率。
而氟碳涂层一般由聚合物和氟碳树脂组成,具有优异的耐腐蚀性和易清洁性,能够有效防止污垢的附着。
2. 纳米材料技术纳米材料具有特殊的表面结构,可以增加光的反射和散射,从而减少污垢在组件表面的接触。
例如,纳米二氧化钛涂层不仅具有很强的抗污性能,还能一定程度上改善光的吸收效率。
3. 自清洁涂层技术自清洁涂层技术利用光或雨水的作用,形成一层自清洁薄膜,从而防止污垢的附着。
其中,光触媒涂层是一种常见的自清洁涂层技术。
光触媒涂层可以利用光的能量将附着在组件表面的污垢分解,同时还具有抗菌和防霉的作用。
二、自洁技术1. 倾斜结构设计通过改变组件表面的形状,可以降低污垢在表面的附着。
通常,增加组件的倾斜角度可以使污垢在重力作用下更容易滑落。
2. 高温自洁技术太阳能光伏组件在工作过程中会产生一定的温度,高温有助于快速蒸发水分和分解污垢。
因此,提高组件的工作温度可以达到一定的自洁效果。
3. 雨水冲洗技术将组件表面设计成斜坡状,当降雨时,水滴会顺着斜坡流动,带走表面的污垢。
此外,可以通过安装雨水收集系统,将收集到的雨水用于冲洗光伏组件,实现自洁效果。
4. 智能清洁系统智能清洁系统利用传感器和控制器自动检测并清洁光伏组件。
当组件表面出现污垢时,控制器会自动启动清洁装置,清洁组件表面。
这种技术不仅能够提高清洁效率,还能降低人工维护成本。
结论太阳能光伏组件的防污与自洁技术是提高光伏系统性能和可靠性的重要手段。
光伏玻璃增透自洁镀膜液及工艺流程
![光伏玻璃增透自洁镀膜液及工艺流程](https://img.taocdn.com/s3/m/ee524503a9956bec0975f46527d3240c8447a1bc.png)
光伏玻璃增透自洁镀膜液及工艺流程光伏玻璃是一种能够将太阳能转化为电能的设备,其表面经常会被尘土、灰尘、水垢等污染,导致光的透过率降低,从而影响光伏效率。
为了提高光伏玻璃的透过率和发电效率,可以采用增透自洁镀膜液进行处理。
增透自洁镀膜液是一种能够增加玻璃透光率、减少光伏玻璃污染和提高光伏发电效率的液体材料。
其涂覆在玻璃表面后,可以形成一层微米级厚度的纳米镀膜,能够有效地提高玻璃的透光率,并且通过纳米结构的自清洁效应,避免尘土附着在表面上。
增透自洁镀膜液的主要成分包括纳米二氧化钛颗粒、添加剂、稀释剂等。
纳米二氧化钛颗粒是增透自洁镀膜液的核心组成部分,它可以通过形成二氧化钛薄膜,使得光线在玻璃表面的反射和折射减少,从而提高玻璃的透过率。
添加剂可以调节涂覆膜的粘附力和硬度,稀释剂则用于稀释液体,使其易于涂覆和干燥。
下面是光伏玻璃增透自洁镀膜的工艺流程:1.清洗玻璃表面:使用清洗剂和清洗工具,将玻璃表面的尘土、油脂等污染物清洗干净,以保证涂覆膜的附着力和效果。
2.涂覆增透自洁镀膜液:将增透自洁镀膜液均匀地涂覆在玻璃表面,可以采用刷涂、喷涂等方式进行涂覆。
3.干燥和固化:将涂覆膜的玻璃放置在通风干燥的环境中,使其自然干燥和固化,形成稳定的镀膜结构。
4.检测和包装:对涂覆膜的玻璃进行检测,检查涂覆膜的均匀性、附着力等指标,确保其质量符合要求。
然后将涂覆膜的玻璃进行包装,以保护其不受污染和损坏。
增透自洁镀膜液可以在普通的玻璃制备流程中进行涂覆,不需要改变其它生产工艺。
它具有涂覆方便、成本低、效果明显等优点,被广泛应用于光伏玻璃的制备中。
总之,光伏玻璃增透自洁镀膜液及其工艺流程可以提高光伏玻璃的透光率、减少污染,从而提高光伏发电效率。
随着技术的不断进步,增透自洁镀膜液的研发和应用将会越来越广泛,为光伏行业的发展带来更多的机遇和挑战。
太阳能光伏玻璃自洁涂料成功上市
![太阳能光伏玻璃自洁涂料成功上市](https://img.taocdn.com/s3/m/3bc59d2458fb770bf78a558e.png)
光伏玻璃自洁涂料成功上市十年难题一朝解决太阳能光伏是目前世界上最有潜力发展的清洁能源,世界各国科技工作者无不卯足全力开发各种新技术与新产品,希望能提高光电转化效率,即使只有1%的增加,也是很大的进步。
日光穿透率与光电转化效率成正比,若不能有效解决采光玻璃表面污染的问题,将大大阻碍太阳能的广泛使用。
日本最近研究成功了一种好瑞佳纳米自洁涂料,太阳能光伏电池采光玻璃表面采用好瑞佳纳米自洁涂料后,能在光伏电池采光玻璃表面形成一层自洁防护层,此好瑞佳自洁防护层在光线的照射下及雨水的冲刷下能保持其表面的洁净度,最重要的是该纳米材料涂层与采光玻璃结合时不影响玻璃的光学穿透率,一般超白玻璃表面受到油污染后的玻璃光穿透率明显大幅下降至只有约70%,但使用好瑞佳纳米自洁涂料的超白玻璃能在光的照射下逐渐提升光穿透率直到如崭新的玻璃一般约95%以上,进而保持太阳能光伏电池的转换效率,该技术上的重大突破具有划时代的意义,因为目前市场上一般涂层都会造成光穿透率的下降。
好瑞佳自洁涂料特点如下:1. 好瑞佳自洁玻璃(涂料)自清洁效果非凡ー在下雨,流水的情况下就能使污染物脱落;2.好瑞佳自洁玻璃(涂料)防静电效果出色―由日本公司提供的纳米防静电材料,表面抵抗值108Ω,防灰尘效果出色;3.好瑞佳自洁玻璃(涂料)无需保养-无机氧化硅涂层能长期保持美观,长期发挥自清洁作用;4.好瑞佳自洁玻璃(涂料)对环境有利-只需雨水冲洗无需任何清洁剂;5.好瑞佳自洁玻璃(涂料)急速超亲水-涂布后10分钟见效,与其他公司相比(5小时以上),本产品立即见效;6.好瑞佳自洁玻璃(涂料)具备防雾功能-窗玻璃,电脑等利用亲水作用达到防雾效果;7. 好瑞佳自洁玻璃(涂料)防止结露-大幅抑制玻璃产生结露;8. 好瑞佳自洁玻璃(涂料)附加防霉效果-长期发挥稳定的防霉效果;9. 好瑞佳自洁玻璃(涂料)添加抗菌,防藻效果-无机纳米超微粒子抗菌剂长期发挥效果。
一种玻璃防尘涂层及其制备方法与流程
![一种玻璃防尘涂层及其制备方法与流程](https://img.taocdn.com/s3/m/32c1d17230126edb6f1aff00bed5b9f3f80f7258.png)
一种玻璃防尘涂层及其制备方法与流程
玻璃防尘涂层是一种应用于玻璃表面的涂层材料,用于减少或阻止灰尘、污垢、油脂
等杂质附着在玻璃表面的现象。
以下是一种玻璃防尘涂层的制备方法及其整体流程,包括
所需材料和每个环节的详细描述。
材料:
1. 无铅玻璃基板
2. 防尘涂料材料
3. 清洁剂
4. 硅胶垫
5. 涂布机
制备方法及流程:
1. 清洁玻璃基板:使用清洁剂和干净的布料或纸巾彻底清洁玻璃表面,确保其表面
干净、无尘。
2. 准备涂布机:在涂布机中安装硅胶垫,并调整涂布机的参数和速度,以保证均匀
地涂布防尘涂料。
3. 准备防尘涂料:根据涂料生产商的指导,准备好防尘涂料,并根据涂布机的容量
和涂布需求进行适当的稀释。
4. 涂布防尘涂料:在涂布机的输送带上放置清洁的玻璃基板,并设置适当的涂布速度,将涂布机上的防尘涂料涂布在玻璃表面。
5. 干燥防尘涂料:将涂布后的玻璃基板放在干燥室中或使用加热设备加速涂层的干
燥过程。
根据防尘涂料的要求,确定合适的干燥时间和温度。
6. 检验涂层效果:使用显微镜等检验设备对涂层的均匀性和质量进行检验,确保涂
层达到预期的防尘效果。
7. 包装和储存:将制备好的防尘涂层玻璃进行包装,并储存在干燥、密封的环境中,以确保其防尘效果的持久性。
以上是一种玻璃防尘涂层的制备方法及流程,根据具体的需求和涂料材料的不同,具体的步骤和参数可能会有所调整。
在制备过程中,请确保操作环境清洁、安全,并遵循相关的安全操作规范。
纳米自洁防尘涂料
![纳米自洁防尘涂料](https://img.taocdn.com/s3/m/6f575d6958fafab069dc0254.png)
北京志盛威华公司纳米自洁涂料北京志盛威华公司建筑纳米自洁涂料为自主研发产品,具有高透光率、纳米尺度、单一有效晶型技术优势。
根据荷叶原理,采用纳米结构材料制成,纳米材料极低的表面张力使其具有强劲的疏水、抗油污能力;使灰尘与建筑表面接触面积减少90%,具有无比优越的自动清洁特性,水在建筑表面犹如在荷叶上一样滚落而不留水迹,能有效延长保洁时间。
建筑自洁涂料,利用纳米材料二元协同的荷叶双疏机理,较低的表面张力,具有高强的附能力,漆膜硬度高且有韧性,优良的自洁功能,强劲的抗粉尘和抗脏物的粘附能力,疏水性极佳,容易清洗污物的性能。
耐洗性大于15000次,具有良好的保光保色功能,抗紫外线能力极强。
使用寿命长达十五年以上。
颗粒径细小,能深入墙体,与墙面的硅酸盐类物质配位反应,使其牢牢结合成一体,附着力强,不起皮、不剥落,抗老。
其纳米抗冻性功能涂料。
一、产品特点:1.利用纳米材料的双疏机理,使涂层的水分有效的排出,并阻止外部水份的侵入,使涂膜具有呼吸的性能。
2.利用纳米材料的特殊功能和其微分子结构,与墙体的无机硅质和钙质发生配位反应,使墙体和涂膜形成牢固的爪状渗适,使涂膜不会脱落,不起皮,有高强的硬度和耐洗刷性。
3.利用纳米材料的双界面的物性原理,有效地排出粉尘及油污的侵入,使墙体有良好的自洁性。
4.利用纳米材料的光催化技术,对空气中的有害气体有高效的分解和消除作用,并能降低分解紫外线的辐射,使涂层的抗老化能力增强,具有净化空气的性能。
5.利用纳米材料的激活技术,使涂料形成抗菌涂层可对大肠杆菌、金黄色葡萄菌等细胞膜起破坏作用,从而有效地杀死或抑制细菌的繁殖。
6.独特的环保性,常温常压生产,无毒、无味、无污染、属水溶性环保型涂料。
7.独特的粘结性,对砂浆、混凝土、石材、石棉板、木材、金属等建筑材料有很强附着力。
8.优良的高耐候性,南、北方,高、低温均适用。
9.可吸收和折射UVC紫外线,使用寿命15年以上。
10.喷、刷、滚、涂等常规方法施工,每公斤可施工15平方米。
光伏玻璃增透自洁镀膜液的作用
![光伏玻璃增透自洁镀膜液的作用](https://img.taocdn.com/s3/m/29568fdcbb0d4a7302768e9951e79b89680268b4.png)
光伏玻璃增透自洁镀膜液的作用太阳能光伏电池玻璃表面采纳常祥代理的纳米自洁纳米涂料,能在光伏boil表面形成一层自洁增透防护层,削减外界灰等影响,有效增加玻璃的可见光透过率。
太阳能光伏电池效能的影响因素有许多缘由,其中重要的因素是光电组件中的晶硅技术,其次为爱护光电组件中的光伏玻璃。
由于晶硅无法长时间暴露于外界环境中,光伏玻璃是目前爱护晶硅且自身透光率较高的材料之一,因此光伏玻璃的光学特性是晶硅技术外一大重要变因。
太阳能光伏发电由于是零污染的清洁能源,使得其成为有潜力的能源资源。
发电效率跟光伏玻璃成正比,各国都在致力于提高光伏玻璃的可见光透过率,目前有两个方向:一、在光伏玻璃表面镀一层增透膜,可以提高光伏玻璃的透光性。
二、使用上海常祥代理的自洁增透液,使光伏玻璃在增透的同时达到自洁的效果。
目前大部分光伏玻璃厂家都在为提高光伏玻璃的透光性做努力,但是由于现有的超白玻的可见光透光率已经在90%以上,提高的空间已经不大,利用光的干涉原理增加一层增透膜的做法多也只能起到增透3%的效果,不能完全满意行业需求。
另外,由于光伏玻璃一般都是安装在荒郊野外,灰尘风沙大,时间一长,玻璃表面极易变脏,有的光伏玻璃可见光透过率甚至只有初的60%,大大影响了发电效率,假如不能解决光伏玻璃表面脏污的问题,将大大制约太阳能光伏产业的进展。
经过多年的讨论,纳米自洁涂料最终面世,太阳能光伏电池玻璃表面采纳常祥代理的纳米自洁纳米涂料后,能在光伏电池采光玻璃表面形成一层自洁增透防护层,此自洁增透防护层在光线的照耀下及雨水的冲刷下能保持其表面的干净度,重要的是纳米自洁涂料与光伏玻璃结合后会提高玻璃的可见光透过率,一般超白玻璃表面受到污染后的玻璃光穿透率明显大幅下降至只有约70%,光伏玻璃增透镀膜液具有以下优点:1、高透光率:纳米级光学涂层技术能使超白玻璃的透光率增加2-3%,从而增加电池组件输出功率。
2、自清洁功能非凡:无机氧化硅涂层能长期保持美观,长期发挥自清洁作用;超亲水特性无需人工清洗,利用雨水自洗,在下雨的状况下就能使污染物脱落。
太阳能电池板的防尘清洁技术
![太阳能电池板的防尘清洁技术](https://img.taocdn.com/s3/m/fb39e7e83086bceb19e8b8f67c1cfad6185fe96a.png)
太阳能电池板的防尘清洁技术随着能源需求的增加和环境保护意识的提高,太阳能发电作为一种清洁、可再生的能源形式,逐渐受到人们的关注和重视。
然而,太阳能电池板的使用寿命和发电效率受到许多因素的影响,其中之一就是积聚在电池板表面的尘埃和污垢。
因此,开发一种有效的防尘清洁技术成为提高太阳能电池板性能的关键。
本文将介绍几种常见的太阳能电池板防尘清洁技术,以及它们的优缺点。
一、水洗清洁技术水洗是太阳能电池板常见的清洁方法之一。
这种方法通过使用清水冲洗太阳能电池板的表面,将表面的尘埃和污垢冲刷掉。
水洗清洁技术的优点是简单易行,成本低廉,可以在短时间内完成。
然而,水洗过程中需要使用大量的水资源,并且可能导致水资源的浪费。
此外,如果水质不好,其中可能含有颗粒物或者污染物,洗刷过程中可能会导致更多的污染。
因此,在使用水洗清洁技术时,需要注意水质的选择和节约用水的原则。
二、机械清洁技术机械清洁技术是太阳能电池板防尘清洁中较为常见的一种方法。
这种方法使用机械设备,如刷子或喷水枪等,来清理太阳能电池板表面的尘埃和污垢。
机械清洁技术的优点是清洁效果好,可以有效地去除电池板表面的污垢。
然而,机械清洁技术需要使用较大的设备和较多的人力,成本相对较高。
此外,由于机械设备接触到电池板表面,不正确的清洁方式可能导致电池板的划伤或损坏,从而影响发电效率和使用寿命。
三、化学清洁技术化学清洁技术是使用化学物质来去除太阳能电池板表面的尘埃和污垢的方法。
常见的化学清洁剂有清洁液、溶剂或表面活性剂等。
化学清洁技术的优点是清洁效果好,可以去除电池板表面的顽固污渍。
然而,使用化学清洁剂需要注意剂量和浓度的选择,过高的浓度可能会损坏电池板表面的涂层。
此外,化学清洁技术可能对环境造成一定的污染,需要正确使用和处置废液。
四、自洁涂层技术自洁涂层技术是一种相对较新的太阳能电池板防尘清洁技术。
这种技术通过在电池板表面覆盖一层具有自洁功能的涂层,使得尘埃和污垢难以附着在电池板表面上。
电池隔膜陶瓷涂层的作用
![电池隔膜陶瓷涂层的作用](https://img.taocdn.com/s3/m/b40b6c4abb1aa8114431b90d6c85ec3a86c28b74.png)
电池隔膜陶瓷涂层的作用
1. 隔离作用:电池隔膜陶瓷涂层能够有效隔离电池中的正负极,防止电池内部短路。
2. 保护作用:电池隔膜陶瓷涂层可以保护电池内部材料不受外界环境的影响,延长电池的使用寿命。
3. 传导作用:电池隔膜陶瓷涂层具有良好的电导性能,能够提高电池的放电效率。
4. 保持电解质稳定:电池隔膜陶瓷涂层能够稳定电池中的电解质,在充放电过程中保持电解质的稳定性。
5. 抑制电池自放电:电池隔膜陶瓷涂层能够减少电池的自放电现象,提高电池的容量保持率。
隔膜陶瓷涂层在现代电池技术中扮演着重要的角色,能够提高电池的安全性、稳定性和性能,是电池技术进步的重要因素之一。
光伏导电玻璃材料的防尘与自洁技术研究
![光伏导电玻璃材料的防尘与自洁技术研究](https://img.taocdn.com/s3/m/78871f9b4128915f804d2b160b4e767f5bcf8046.png)
光伏导电玻璃材料的防尘与自洁技术研究随着可再生能源的不断发展和应用,光伏发电作为一种绿色清洁能源越来越受到人们的重视。
光伏导电玻璃材料作为光伏发电系统中重要的组成部分,其尤为重要的特性是良好的导电性能。
然而,由于长期暴露在自然环境中,光伏导电玻璃材料很容易受到尘埃的积累,从而影响其发电效率。
因此,如何研究和应用防尘与自洁技术成为提高光伏导电玻璃材料效能的关键问题。
一、防尘技术的研究1. 封闭式设计光伏导电玻璃材料的封闭式设计是最直接有效的防尘措施之一。
通过增加一个封闭层,在光伏导电玻璃材料表面形成一个密闭环境,可以有效地降低尘埃的积累。
同时,封闭式设计还能够提高光伏导电玻璃材料的耐候性,延长其使用寿命。
2. 防静电措施尘埃往往会通过静电吸附在导电玻璃材料表面,因此,研究防静电措施也是防尘技术的重要方向之一。
一种常见的方法是在光伏导电玻璃材料表面喷涂一层特殊材料,以改善其导电性能,减少尘埃的吸附。
此外,还可以通过增加材料的导热性,降低表面温度,从而减少尘埃的吸附。
3. 快速清理技术即使采取了一系列的防尘措施,光伏导电玻璃材料表面还是难免会出现尘埃积累。
因此,快速清理技术是另一个重要的研究方向。
可以采用喷水、刮水、刷子等方式对导电玻璃材料表面进行快速清理。
同时,也可以考虑使用自动清洁设备,如机器人、高压气体等,提高清洁效果。
二、自洁技术的研究1. 光催化自洁技术光催化自洁技术是一种目前较为广泛应用于光伏导电玻璃材料的自洁技术。
该技术利用光催化作用,在光的照射下,将空气中的水分和氧分子转化为具有氧化性的活性氧自由基,从而分解附着在导电玻璃材料表面的有机物和尘埃。
该技术具有能源消耗低、环境友好等优点,是一种有效的自洁技术。
2. 疏水自洁技术疏水自洁技术是指将材料表面涂覆上一层疏水薄膜,使得水滴在表面形成球状滚动,将附着在表面的尘埃一同带走。
这种薄膜通常由疏水性较好的氟碳化合物构成。
疏水自洁技术不仅可以降低尘埃的积累,还能自动清洁表面,提高光伏导电玻璃材料的发电效率。
[精品]一擦就亮的卫浴用隐形易干净防污涂层
![[精品]一擦就亮的卫浴用隐形易干净防污涂层](https://img.taocdn.com/s3/m/f65f75cfc0c708a1284ac850ad02de80d4d80600.png)
一擦就亮的卫浴用隐形易清洁防污涂层【原理】卫浴五金件、墙面瓷砖、玻璃、镜子等,由于处于潮湿、干燥交替的环境,在使用一段时间后,表面就会沉积一些氧化斑纹、水渍........尤其是北方,每次洗浴后,水渍就沉积在基体表面,形成碱性水垢,时间长了,就会很难去除,保养也很费时费力。
科丽洁易清洁防污剂含有和玻璃成份类似的液体活性Si元素,因此也被称为:液体玻璃隐形易清洁防污剂。
科丽洁易清洁防污剂,通过简单的喷涂、刷涂,会把含有的活性硅元素的超细微粒冷镀在金属、玻璃、陶瓷等表面,形成约20-30纳米厚度、光亮的隐型镀膜保护层。
该隐型保护涂层具有低表面能、透亮、表面光滑、防沾污、易清洁的特点,可以有效阻止水垢、污渍再次在表层的沉积。
再清洁时,只需在表面喷一些浴液、洗涤灵,水一冲就可以轻松除去积存在涂层表面的水垢,卫浴设备即刻恢复洁净光亮,省时省功夫,号称“革命性的清洁方式”。
【特点】1, 科丽洁易清洁防污涂层可以喷涂在五金件、陶瓷、玻璃、塑料等光面基材表面,形成一种低表面能的隐形保护膜。
2, 处理后的表面增加了润滑性、拒水性、拒油性和抗污性。
【适用范围】:卫浴龙头、毛巾架、镀铬五金件、不锈钢制品、玻璃、镜子、瓷砖、电气开关面板等所有光面材料......【表面预处理】:1. 将基材预先清洁干净,除去基材上的水垢、油污等各种污染物。
2. 然后擦去水分、干燥。
【使用方法】:1. 用喷雾器将配置好的溶液均匀的喷在基材表面,然后让基材在室温下自然干燥片刻。
2. 然后用沾有沾有防污剂的软布将表面擦拭均匀,表面不要接触水分,干燥24小时产品才能达到最佳的保护效果。
3. 再次喷涂一次,效果回更好一些干。
4,五金件、镜子、玻璃等可以使用沾有防污剂的柔软质地的布擦拭,会约擦越亮。
5,重污垢的地方,请使用牙刷沾防污剂擦拭。
【注意事项】:如果使用了过多的保护剂,用液水或洗涤灵清洗过多的药剂,避免基材发花。
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电池玻璃盖板专用抗污自洁涂膜
1、抗静电防污(纳米氧化锡抑制电子导电性,污物无法粘附于被涂体。
)
2、光触媒自洁(可见光光触媒持续不断地分解有机污物,强效自洁。
3、超亲水自洁(雨水、流水自洁,无需洗涤剂清洗,减少环境污染。
)
4、银离子抗菌(纳米氧化银广谱高效长期抗菌抗霉变。
)
5、涂膜低反射(提高光电板光能转换效率。
)
6、高耐候性能(耐候及耐药性能极强,具备半永久的使用寿命。
)
7、极高性价比(成本低廉、施工简便、无需后期维护。
)
义乌申义纳米科技有限公司
产品开发背景及简介
太阳能光伏是目前世界上最有发展潜力的清洁能源,各国科技工作者都在全力开发各种新技术与新产品,希望能提高光电转化效率,哪怕即使只有1%的增加,也堪称不小的进步。
光伏电池的采光玻璃盖板是太阳能光伏系统的必要组件,它的日光透射率与光电转化效率成正比。
由于该日光透射率会因玻璃表面受环境污染而下降,甚至低到只有60%,故若不能有效解决采光玻璃盖板表面污染问题,将极大地抹杀业界对提高光电转化效率的努力。
由于太阳能光伏电池板上的采光玻璃盖板长期处在户外日照雨淋及大气污染的环境下,如同建筑物的玻璃一样,一段时间后玻璃表面
会形成一层污垢层,而此污垢层会影响光线的透射率,由此便会大大降低太阳能光伏电池的光能转换效率。
哪怕是再透明,具备再好的光学性能的玻璃,其表面再如何进行过各种低反射处理,虽然在设置初始阶段可以显现较好的效能,却没有哪一种玻璃是可以在户外长期使用下表面不被污染,仍然保持干净的。
如此这般,即使使用高效且昂贵的硅晶片,还是无法承受外界环境对玻璃的污染。
因此,追根究底的最有效解决方案就是如何保持采光玻璃盖板表面的干净度成为解决这个问题的最大突破重点。
为了解决上述问题,研发者在Fractal理论的基础上不断进行创新,针对光电板露天设置条件、自然污染原理、光电板物理及光学等特性专门为开发生产出了操作简便、性价比极高的防静电超亲水光伏电池板专用低反射白金抗污自洁涂膜。
使用了该产品的光伏电池玻璃盖板可以长久保持玻璃表面清洁,不仅可以很好地维持高效光电转换效率,并能极大地减少光伏电池玻璃盖板板的清洁维护成本。
在光伏电池玻璃盖板表面采用抗污自洁涂膜后,能在玻璃盖板表面形成一层极薄且牢固的防护膜(约为0.1~0.3微米)。
抗污自洁涂膜在光线的照射及雨水或流水的冲刷下能长期保持玻璃盖板表面的清洁度。
尤其重要的是,和市场上流通的自洁涂膜相比,使用抗污自洁涂膜时不影响玻璃的光学透射率。
一般的超白玻璃在受到空气中尘埃、汽车尾气及各种浮游油污污染后的光学透射率会下降30%~40%,但涂布抗污自洁涂膜后的超白玻璃在光线照射下能逐渐提升光透射率直到如崭新时的玻璃一般,透射率达到95%以上。
进而能保持
太阳能光伏电池的光能转换效率。
由于目前市场上绝大多数自洁涂料都会造成光透射率的下降,因此抗污自洁涂膜在技术上的突破具有非常重要的现实意义。
抗污自洁涂膜是由日本科学家利用无机粘合剂上加入防静电氧化锡、二氧化钛光触媒、无机纳米抗菌剂及粒径仅为2纳米的白金微粒子而制造出的超级防污自洁涂膜。
该产品实现了防静电、超亲水抗污、抗菌抗霉变三重功效的防污自洁涂剂。
抗污自洁涂膜使用在光伏电池板表面上,其生成的防污涂膜可强力密着于玻璃表面并长期发挥功效。
防静电功能使城市中大量存在的汽车尾气、尘埃等污物不易付着表面;由于涂膜表面硬度最高可达到6H,在沙漠地带设置也不会因大风沙尘对涂膜表面产生破坏。
即使有少量的污物附着于表面也能轻易脱落,不会产生霉变。
被雨水或流水即可冲洗一净,恢复设置初始阶段洁净如新的状态。
抗污自洁涂膜良好的抗污自洁效果已经在美国南加州沙漠地带的太阳能光伏发电基地以及泰国的太阳能发电站使用的光伏电池玻璃盖板上得到了确认,并受到用户的一致好评。
我们引进该产品并为了使其能在中国更好地发挥作用,针对中国酸性雨多、沙尘暴猖獗、汽车尾气排放量大、油性污染成分高等特点,同日方专家共同对产品做了进一步的改良,使产品更加适应于中国广大地区的气候和特性。
抗污自洁涂膜不仅能很好地适应中国国情,也可以满足世界绝大多数使用光伏发电地区的需要。
达到在多种交叉污染情况下亦能发挥超级抗污自洁功能的优良特性。
目前市场上流通的光触媒自洁涂剂由于其附着力不高,表面牢度低。
因此其耐候性及抗污自洁性能差强人意,无法满足光伏电池板在各种气候条件以及各种交叉污染下长期抗污自洁的要求。
于此相比,抗污自洁涂膜除了具备施工简单、施工操作性能极佳等长处之外,低廉的成本可大大提高光伏电池的性价比。
抗污自洁涂膜不仅可避免光伏电池玻璃盖板表面污染带来光能转换效率低下的状况,并且是能够极大地提高光电板附加价值的首选产品。
日本市场中的各种防污自洁产品
1、TOTO公司
利用光触媒、氧化钛的超亲水、防污、防雾自清洁使专利权利化、原东大藤岛教授同石原Tech公司共同推进事业并向各企业提供专利。
TOTO「海洁特」、松下电工「Fleseler」等系列自洁产品。
2、Client Japan公司
东燃常温玻璃涂布剂「polishlazer」的专利、转让给Client Japan、和Oasics公司共同在「Quarts GlassCoating」面向全国涂料1000公司汽车业的后方市场为中心开展业务。
同时也能面向喷涂市场。
3、INAX及其他公司
INAX・以Micro Guard 为商品名向市场推广的防污自洁涂料。
株式会社伽里莱奥使用FailuckInternational公司的CT触媒「电荷移动型氧化还原触媒」为核心开发的各种疏水疏油性抗污自洁产品。
光伏电池玻璃盖板防污最主要依靠抗静电防污、超亲水自洁、抗菌抗霉变的三重功能
1、使用氧化锡的防静电功能,不让污物靠近。
超微粒子氧化锡(SnO2)含有多量自由电子,电抵抗值低(表面抵抗值107~109Ω/0)。
因此不吸空气中浮游的微细尘埃和粒子,即使灰尘、废气也很难吸附表面。
2、配合无机纳米超微粒子抗菌剂,它可极大地提高被涂体的抗菌性能,可以抑制苔的产生并防止霉变。
无机、安全、持续性强
3、研发者在FRACTAL理论上发现超亲水氧化硅涂膜的急速超亲水性和强力粘贴剂涂后经过2小时涂膜不脱离。
耐候性超群
4、在涂液中添加世界最小粒径(2nm)的纳米白金材料,使上述三项功能得到飞跃性的提高。
日本的科学家成功地开发了具备以上①②③三种功能的GE-Ept 抗污自洁涂膜。
请与进口及国产的其他公司抗污自洁产品进行实际比较,并确认涂膜效果及产品性价比。