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[發明專利]一種隔熱、保溫、耐黃變的透明節能板材及其制備方法在審

專利信息
申請號: 201310275127.X 申請日: 2013-07-02
公開(公告)號: CN104275884A 公開(公告)日: 2015-01-14
發明(設計)人: 鐘名生;施靚;彭少鋒 申請(專利權)人: 上海紅科建材有限公司
主分類號: B32B27/06 分類號: B32B27/06;B32B27/36;B32B27/30;B32B18/00;B32B27/18;C09D1/00;C09D7/12
代理公司: 上海專利商標事務所有限公司 31100 代理人: 彭茜茜
地址: 201609 上海*** 國省代碼: 上海;31
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 一種 隔熱 保溫 耐黃變 透明 節能 板材 及其 制備 方法
【說明書】:

技術領域

本發明涉及高分子材料,尤其是一種隔熱,保溫,耐黃變,透明,節能的板材。

背景技術

迄今為止國內FRP(也即Fiber?Reinforced?Polymer,纖維增強復合塑料),PC(Polycarbonate,聚碳酸酯),PVC(聚氯乙烯)采光板產品還沒有一家能做到100%抗紫外線及抗紅外線的產品,因為太陽輻射對板材有明顯危害,會使表面產生細紋引起降解,變黃,這些細紋易受水、塵和水化學物質侵蝕,因此板材會引起黃變、粉化、龜裂,特別是當夏季來臨時,酷熱的陽光特別刺眼,并且室內環境溫度提高,都使人感覺非常不適。而到冬季時,室內的熱量容易透過采光板材流失室外,造成能源的浪費。

深圳清華大學的專利200710075879.6是涉及一種納米隔熱涂料,用于汽車和建筑的玻璃上,起隔熱效果。南京工業大學的專利200510123067.5,關于一種覆有納米透明隔熱涂層的玻璃,在不影響玻璃透光性能的前提下,提高其隔熱性能。廣州市白云化工實業有限公司的專利200910042207.4公開了一種水性透明隔熱涂料,實現主體樹脂透光隔熱效果。北京化工大學的專利200810103801.5關于一種高透明紫外阻隔節能膜及其制備方法,對紫外線的阻隔有很好的效果。

但FRP,PC,PVC采光板產品的要求是同時100%抗紫外線及抗紅外線,同時還要保持其樹脂的透光效果。這個技術難題目前尚未得到解決,前述技術在FRP,PC,PVC采光板產品中還未有其相關應用。大氣中的熱量主要通過紅外線來傳播,目前市面上已有高透光的采光板產品能透過大量的可見光的同時,也透過了大量的紫外線和幾乎全部的紅外線;如果要使得產品具有抗紫外線及抗紅外線的效果,就必須降低全光譜的光線透過率,這樣就犧牲了可見光的使用率。

綜上所述,本領域缺乏同時100%抗紫外線及抗紅外線,同時還要保持其樹脂的透光效果的FRP,PC,PVC材料。

發明內容

本發明的第一目的在于獲得同時100%抗紫外線及抗紅外線,同時還要保持其樹脂的透光效果的FRP,PC,PVC材料。

本發明的第二目的在于獲得同時100%抗紫外線及抗紅外線,同時還要保持其樹脂的透光效果的FRP,PC,PVC材料的制備方法。

在本發明的第一方面,提供了一種隔熱、保溫、耐黃變的透明節能板材,所述板材包括:

(a)基材;

(b)覆蓋在所述基材的最外側的高透明紫外阻隔節能PET膜;

(c)納米阻隔層,所述納米阻隔層的組成按重量分數包括如下組分:

無機納米陶瓷樹脂??????????????????????18~66重量份;

近紅外長波阻隔納米材料分散液??????????10~35重量份;

近紅外短波阻隔納米材料分散液??????????2~12重量份;

紫外線遮蔽納米材料分散液??????????????2~12重量份;

流平劑????????????????????????????????0.01~0.04重量份;

抗氧劑????????????????????????????????0.01~0.04重量份;

上述組分占所述納米阻隔層的總重量的95~100重量%。

在一個具體實施方式中,所述基材采用FRP,PC,PVC材料。

在一個具體實施方式中,所述高透明紫外阻隔PET膜的厚度為10~100μm。

在本發明的一個具體實施方式中,所述的高透明紫外阻隔PET膜是聚合物-無機納米粒子復合PET薄膜。

在本發明的一個具體實施方式中,所述的近紅外長波阻隔納米材料分散液是30±5wt%ITO分散液或30±5wt%ATO分散液。

在本發明的一個具體實施方式中,所述的近紅外短波阻隔納米材料分散液是通過以下方法制備:

將10-20重量份的偏鎢酸銨或5-25重量份的含有0.5-3%氯化銨(以混合物總重量計)偏鎢酸銨混合物配成30±5wt%的水溶液,取2-4重量份的碳酸銣、碳酸鋰、碳酸鉀或碳酸銫配成50±5wt%水溶液,將兩者混合得到混合液體,將混合液體以130-180℃加熱,得到粉末狀初始產物;

將所述初始產物于氫氣還原環境下,以400-600℃加熱10-35分鐘,得到隔熱材料粉體;

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