黄色网址在线看,日本黄色大片网站,91精品全国免费观看,亚洲一个色,天天干天天玩天天操,91精品国产乱码久久久久久,天天操网站

打破國際壟斷 浙大教授給玻璃穿上“神奇外衣”

2021-12-09 來(lái)源:浙江日報

6884

中玻網(wǎng)

  我國是玻璃生產(chǎn)制造大國,自主知識產(chǎn)權的中國“洛陽(yáng)浮法”是世界三大浮法工藝技術(shù)之一,產(chǎn)量占全 球總產(chǎn)量的60%以上。但其中約八成是技術(shù)含量和附加值都較低的普通建筑玻璃,功能單一、不節能、不導電,也由此產(chǎn)生了建筑能源大量消耗、高 檔建筑用低輻射玻璃全部依賴(lài)進(jìn)口、光伏發(fā)電領(lǐng)域缺少重要基礎材料等系列問(wèn)題。

  “鍍膜,是浮法玻璃實(shí)現低輻射和透明導電功能的最 優(yōu)途徑,但長(cháng)期以來(lái),我國沒(méi)有自主知識產(chǎn)權的在線(xiàn)低輻射鍍膜技術(shù)和裝備?!睘樘嵘袊AУ膰H話(huà)語(yǔ)權,浙江大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院韓高榮教授帶領(lǐng)著(zhù)國內唯 一長(cháng)期穩定從事浮法在線(xiàn)鍍膜技術(shù)研發(fā)的產(chǎn)學(xué)研團隊,開(kāi)展了長(cháng)達近二十年的科研攻關(guān)。

  在今年的國家科學(xué)技術(shù)獎勵大會(huì )上,由韓高榮領(lǐng)銜的“浮法在線(xiàn)氧化物系列功能薄膜制備成套技術(shù)及應用”項目,獲得國家技術(shù)發(fā)明獎二等獎。團隊突

 破四大難點(diǎn),取得四項重大技術(shù)發(fā)明,終于為中國玻璃穿上了高性能的“神 奇外衣”,成功打破國際壟斷。

  破工藝之難,令不可能成為可能

  國際社會(huì )普遍認為,浮法工藝退火區不適合實(shí)現低輻射鍍膜,原因在于浮法玻璃工藝中退火區溫度低,有效鍍膜時(shí)間不足10秒,但是低輻射功能又要求膜厚大于300納米,因此玻璃在退火區內的沉積速率必須大于30納米/秒才能滿(mǎn)足在線(xiàn)工藝的要求。

  2001年起,韓高榮便下定決心:“國外另外兩大浮法玻璃生產(chǎn)工藝制備的低輻射玻璃對我們專(zhuān) 利封鎖,我們就必須在洛陽(yáng)浮法的工藝線(xiàn)上變不可能為可能!”

  這份執拗推動(dòng)韓高榮帶領(lǐng)團隊突 破難題,終于打破了國際上對浮法退火窯不適合作為鍍膜工藝區間的論斷。

  第 一個(gè)核心突 破便是鍛造了“外衣”制備的工藝——薄流層爆發(fā)形核快速沉積方法的發(fā)明。這一方法建立起流層厚度、沉積速率的定量關(guān)系,通過(guò)催化劑水含量和薄流層厚度的調控,將退火區內的沉積速率從17納米/秒大幅提升至45納米/秒,超越了國外同類(lèi)技術(shù)。

  同時(shí),在高速爆發(fā)形核下獲得的氧化物薄膜,由100~300納米的亞微米顆粒構成,每個(gè)亞微米顆粒由上萬(wàn)個(gè)5~10納米大小的晶粒取向聚集而成,具有典型的微納結構特征,物理、化學(xué)穩定性更加出眾,也為新型產(chǎn)品的誕生奠定了基礎。

  破材料之難,新技術(shù)原創(chuàng )新產(chǎn)品

  第二大難點(diǎn)在于產(chǎn)品,即在新工藝下生產(chǎn)出多功能低輻射的鍍膜玻璃。

  根據基爾霍夫定律,輻射率越小,反射率越大,節能效果越好。同時(shí),輻射率越小,載流子濃度和遷移率越大,導電性能越好。在現實(shí)的應用場(chǎng)景下,中遠紅外低輻射功能要求材料載流子濃度高、遷移率大;近紅外遮陽(yáng)功能要求對太陽(yáng)輻照透過(guò)??;可見(jiàn)光高透功能則要求材料禁帶寬度大、折射率小。因此單一材料難以滿(mǎn)足多功能低輻射的要求。

  據此,能夠滿(mǎn)足北方寒冷地區和南方夏熱冬冷地區節能要求的兩種鍍膜玻璃在項目中誕生了。

  其一是項目組發(fā)明了高透低輻射玻璃鍍膜技術(shù),輻射率低至0.13、透過(guò)率高達80%的高透低輻射鍍膜玻璃,是目前在線(xiàn)鍍膜玻璃產(chǎn)品最 優(yōu)值,能夠滿(mǎn)足嚴寒地區的節能要求,實(shí)現了我國氧化物低輻射鍍膜玻璃產(chǎn)品從無(wú)到有的突 破。

  其二是項目組發(fā)明了遮陽(yáng)低輻射玻璃鍍膜技術(shù),制備了透過(guò)率可調(50%~80%)的水晶藍、水晶黃等系列鍍膜玻璃,兼具遮陽(yáng)與低輻射功能,是國際首 創(chuàng )的透過(guò)率可調的系列遮陽(yáng)低輻射鍍膜玻璃產(chǎn)品,這種產(chǎn)品在團隊所處的杭州就特別適用。

  韓高榮說(shuō):“氧化物薄膜的典型微納結構特征十分有利于原位摻雜,我們原創(chuàng )的浮法在線(xiàn)原位摻雜和異質(zhì)多層復合調控技術(shù)為生產(chǎn)新產(chǎn)品提供了條件?!?/p>

  破性能之難,在戰略領(lǐng)域新裝上陣

  在浙江大學(xué)材料科學(xué)與工程的國家重點(diǎn)實(shí)驗室里,光度式橢圓偏振光譜儀對項目組研發(fā)的每一片玻璃進(jìn)行測試,以保證玻璃內部結構與性能的穩定。

  在精 密儀器的鏡頭下,我們看到了其中一款玻璃內的全新結構——被稱(chēng)為“類(lèi)金字塔型陷光結構”。這種結構正是項目組基于薄流層爆發(fā)形核快速沉積方法,引入了晶面調整劑與霧度調整劑,創(chuàng )建了晶面擇優(yōu)取向與霧度調控技術(shù),可以滿(mǎn)足“神 奇外衣”下太陽(yáng)能電池的吸光要求。

  在光伏發(fā)電這一戰略領(lǐng)域,具有導電率高、耐高溫、成本低特點(diǎn)的FTO透明導電玻璃是新興的重點(diǎn)產(chǎn)品。而在此項目之前,FTO鍍膜技術(shù)與產(chǎn)品一直被國外壟斷,制約了我國建筑光伏一體化等重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展。

  項目組將其作為第三大突 破方向,在成功獲得類(lèi)金字塔型陷光結構的同時(shí),發(fā)明了夾層復合膜層透明導電玻璃技術(shù)。這是一種在國際上率先獲得的電阻率小,霧度可調、耐熱的新型透明導電玻璃產(chǎn)品,完全可以替代進(jìn)口產(chǎn)品,滿(mǎn)足建筑光伏一體化對透明導電基板的要求。

  更可貴的是,項目研發(fā)的節能和透明導電這兩類(lèi)新產(chǎn)品,可對浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行不停產(chǎn)、低成本改造,快速實(shí)現從普通浮法玻璃到高性能鍍膜玻璃的產(chǎn)品升級。

  正如項目組在千禧年初立下的志愿,定要推動(dòng)我國從玻璃大國向玻璃強國的轉變。

  破量產(chǎn)之難,清潔更低成本

  浮法退火區在線(xiàn)鍍膜面臨動(dòng)態(tài)連續、復雜環(huán)境、大跨度、長(cháng)周期等一系列嚴苛條件,大面積均勻鍍膜被國際同行視為技術(shù)“禁區”。韓高榮說(shuō):“針對這一挑戰,我們發(fā)明了浮法退火區在線(xiàn)鍍膜成套技術(shù)和裝備,解決了大面積均勻鍍膜難題?!?/p>

  其成功的關(guān)鍵是發(fā)明了浮法退火區在線(xiàn)鍍膜的核心裝備,并同步開(kāi)發(fā)了熱油循環(huán)、冷壁式石墨結構、篩網(wǎng)均勻布氣等技術(shù),實(shí)現了單日大面積連續均勻鍍膜達40000平方米,厚度偏差小于10納米,成分偏差小于1%,“神 奇外衣”不再稀 缺。

  為保證清潔化生產(chǎn),實(shí)現低成本,項目首 創(chuàng )了主原料低溫冷凝回收與廢氣處理技術(shù),將鍍膜原料利用率提高至75%,降低鍍膜成本三分之一,尾氣排放遠低于國家標準。

  中國建筑材料聯(lián)合會(huì )在對項目驗收時(shí)這樣評價(jià),項目成套技術(shù)和裝備“解決了膜層干涉著(zhù)色、大面積顏色均勻性難控制的世界性技術(shù)難題”。

  從基礎理論、核心技術(shù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)到關(guān)鍵裝備的全鏈條創(chuàng )造發(fā)明,韓高榮帶領(lǐng)團隊原創(chuàng )技術(shù),打破壟斷;項目技術(shù)已在國內外十余條浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)轉化實(shí)施,在上萬(wàn)項建筑工程推廣應用,同類(lèi)技術(shù)產(chǎn)品全 球市場(chǎng)占有率約50%,累計新增銷(xiāo)售額52億元。

  而項目技術(shù)利用浮法玻璃生產(chǎn)余熱,產(chǎn)品生產(chǎn)無(wú)二次能耗,環(huán)保。以鍍膜玻璃產(chǎn)品平均節能25%計算,每年減排二氧化碳約900萬(wàn)噸,節約標煤約300萬(wàn)噸,為我國建筑節能戰略的實(shí)施提供了重要支撐,必將為我國“雙碳”目標的實(shí)現作出貢獻。


標簽:

0條評論

最新評論

查看全部評論

推薦閱讀

夏季雙層中空玻璃鍍膜華東鍍膜招工嗎防指紋真空鍍膜低輻射鍍膜玻璃標準低輻射中空玻璃低輻射玻璃傳熱系數

相關(guān)產(chǎn)品

首頁(yè) > 玻璃新聞 > 行業(yè)資訊