日本发明一种热反射玻璃
日本的日产汽车公司、东菱(东v)公司和中央硝子公司共同开发了一种能遮断太阳光中红外线的玻璃。该玻璃的关键是在玻璃中间夹有极薄的热反射薄膜,这种膜是将一种由金、银薄膜和双轴延伸尼龙(棒状的尼龙材料纵、横同时延伸,制成的板状材料)制成的基材膜片重叠在一起制成,不仅具有遮断太阳光线中红外线的作用,而且即使遇热也不会伸长或收缩。厚度仅有数十埃,因此不会引起玻璃应变,透明度也丝毫不受影响。与以往的吸热型玻璃相比,该热反射型玻璃的特点是:用于汽车玻璃
德国研制出新型建筑用涂层变色玻璃
42 f’习, ,\、,f哦,、c(一、每t 亘l,宁夏石油化工2o0o年1期 薷衾警豢烷餮,用尿素和甲醇高收率制造碳菱黧警二而一2 pvc7-4.替代的聚烯烃啬、,酸二甲酯f、 ,(、f最近美国加州禁止在汽油中饮用mtbe,而 从数鞠层二 变色玻璃f7f~76fc。手兰j.竺.、己.车蔓c’ 德皮尔金顿公司最近研制出一种建筑用涂层变、一提高天然气改质合成气转化、j 詈璃妻率的等离子体工艺了e6cf6荨诘i颜色 。测试表明,该玻璃能发挥天然“空调”的功能,’’一f1,-,卜.7. 篡豫 菲力浦石油公司将建一套600of$/n的半工业离子流射入反应室,而甲烷通常围绕等离子体送入 f1⋯/,l-⋯,⋯.⋯:范装置,拟于2001年
玻璃自洁宝——又称隐形雨刷
玻璃自洁宝,又称隐形雨刷,是新一代高科技产品。该产品为密封式方巾型,简洁美观。
新型建筑装饰微晶玻璃
新型建筑装饰微晶玻璃
功能优异的新型建筑材料—夹层玻璃
功能优异的新型建筑材料—夹层玻璃
自洁涂料的自清洁应用原理
自洁涂料的自清洁应用的原理 污物不易附着防静电防污 超亲水、防污常温氧化硅涂膜剂 3种划时代机能 1、超亲水机能的自洁性 使用数种类的硅、根据超亲水性微粒子的flanctal理论相乗的超亲水性、发现强力的自我洗 浄性。 2~15纳米 20~50纳米 基材⋯玻璃、pc、不锈钢、瓷砖 ※flanctal理论⋯根据表面微細的凹凸、亲水效果增强的理论。 凹凸严谨均一并排时为超防水、不均一并排时为超亲水。 使用数种类的氧化硅和单项纳米材料成功地作成50纳米以下的凹凸。由此形成与 光触媒无关、常时超亲水膜。 2,由于防静电机能使污物不易附着 超微粒子酸化錫(sno2)即ato含有许多自由电子、电流抵抗値低、(表面抵抗値~ 10ω8)不吸着空气中浮遊的微细的尘埃和粒子、使尘埃和排气烟灰不易附着。特别是 中国、石炭灰和黄砂的污染严重、光触媒无法分解,所以最需求的是防静电机能。 3,抗菌机能
6新型建筑涂料
13级土木工程4班王柳1314410409新型建筑材料 新型建筑涂料 摘要 鉴于我国城乡建筑事业日趋发展,特別是沿海14个城市开放后,现有的一些建筑涂料 已远不能满足当前工程质量的要求,急需研制新型建筑涂料,才能为我国建筑业作好配套服 务工作。文中提出了建筑涂料的产量和消费预测数据,指出了建筑涂料的发展趋向:组成和 结构的变化,第三功能、立体化饰面和色泽交叉的发展,以及检测和施工的革新等。对不同 的建筑材料,如纳米涂料、无机硅酸钾涂料、绿色涂料等所适用的新型建筑涂料,作了较详 细的介绍。 关键词 建筑涂料,起源,发展,应用,纳米材料,纳米材料发展及应用 一、起源 起源于18世纪的英国工业革命促进了社会生产力的发展,包括促进了新型建筑材料的 发明和涌现。随着科技水平和装备技术的不断创新、完善,各种新型建材也不断被发明、 创造、生产,同时新的技术
新型建筑用输水、煤气管
介绍了一种新型建筑用外镀锌内涂塑输水、煤气钢管的优良性能,将此种国产管与国外同类产品的质量和性能进行了对比,指出国产外镀锌内涂塑输水、煤气钢管的质量已达到世界先进水平,正常使用寿命可达100年以上,是我国可推广采用的产品。
玻璃生产用新型耐火材料
论述了如何为玻璃工业组织不定形耐火材料及其制品的生产。介绍了硅酸铝质及碱性浇注料的试验和生产状况。
玻璃的自我“修养” 新型镀膜自洁玻璃介绍
擦窗户在家庭清洁中是非常令人恼火的一件事情,众所周知,玻璃是极其难擦干净,你永远都觉得它的另一面有脏东西。而对于高层建筑的玻璃幕墙而言,清洁更是一个难题,不论是"小蛮腰"还是"大裤衩",一旦蒙受了灰尘,都会丧失风韵,几年之后便"人老珠黄"。由此可见玻璃清洁是一个不容小视的问题,为此甚至有人专门研发了价格不菲的擦玻璃机,玻璃
新型建筑玻璃及其在住宅建设中的应用
新型建筑玻璃及其在住宅建设中的应用
新型玻璃
《新型玻璃》教学反思 《新型玻璃》是一篇科普小品文,这篇课文紧扣一个"新"字,分别介绍了夹丝网防盗玻璃, 夹丝玻璃,变色玻璃,吸热玻璃,吃音玻璃等五种新型玻璃的特点和它们在现代生活中的广 泛应用,鼓励人们运用新的科学技术创造更多的新型玻璃. 在认识第一种新型玻璃时,我着重利用课前设计的思考题,采用了"朗读"和"自述"的方式, 朗读既体现了以"读"为本的教育理念,又借机检查了学生朗读课文的能力.采用"自述",就是 让学生充当新型玻璃的角色,以第一人称进行自我介绍,进行比较全面,深入地了解新型玻 璃的特点,从而感受到高科技产品在先代化建设中所起的作用.采用"自述"还能锻炼学生的 口头表达能力,挖掘学生的潜能,展示学生的才华,使课堂真正成为学生学习的乐园.采用" 自述"还可以让学生从小树立自我推荐的意识,从而使自己有用武之地.当进行到这个环节
国外新型建筑玻璃的技术特征
国外新型建筑玻璃的技术特征
玻璃用涂料_
涂料文摘coatingsabstracts 47涂料技术与文摘coatingstechnology&abstracts 骤(2)中的乳化液,直至滴加完高位槽中1/10的乳化液; 加入引发剂,搅拌反应20~30min;升温至80℃,将高 位槽中剩余的乳化液加入反应釜,同时滴加步骤(3)中的溶 液,反应1~2h;降温,中和至ph=7,过滤,得到水性 金属漆合成乳液成品。该乳液粘结力强、延伸性好、耐盐 雾性强。 201101051水性氨基醇酸锤纹漆的研制[刊]/任环等//中 国涂料.-2010,25(10).-28~30 保温隔热涂料 201101052彩色与透明隔热节能防护功能涂料及其制备 方法:cn101885937a[中国发明专利申请公开]/中国: 深圳市华光业宝涂料制品有限公司等(张驰等).-20
日本发明粘接新技术 建筑材料得到循环使用
!"#$%&’(&!)*+,"-&+’. 产生了光老化现象,涂膜在一定程度上受到了破坏。而经!" 纳米材料改性的涂膜紫外照射前后力学性能变化不大,说明 纳米材料可吸收紫外光辐射,并将吸收的能量转化为危害较 小的其它能量(大多为热能)释放,从而起到了屏蔽紫外线的 功能。 表!紫外线照射前后涂膜力学性能的变化 !#$纳米材料对防水涂料光老化性能的影响分析 !#$#%乳液干膜及纳米材料&’(’)*吸收光谱比较 分析 图%为用紫外—可见分光光度仪对+,-乳液和丙烯酸 酯共聚乳液(.,,),干燥后形成的干膜进行的吸收光谱分析 图。从图中我们可以看出,引起光老化的紫外线主要集中在 波长为$!/0$1/23的波段。 图%!种聚合物乳液干膜的&’(’)*吸收光谱 图!为将不同的纳米材料样品在蒸馏水中经过超声分 散、离心分离后取上层清液,测得的
建筑用U型玻璃技术专刊
工程实例 4 12 5 1.红塔集团 2.苏州骏马 3.日本女子美院 4.东莞理工大学 5.武汉大华 云南家华新型墙体玻 璃有限公司参编了国 家建筑标准设计图集 06j505-1《外装修 (一)》 3 工程实例 1.芜湖日报社 2.彭城大学 3.天津梅江新海湾凤水园 4.上海中邦晶座 5.天津南开大学 6.重庆凯林制药厂 123 45 6 1 云南家华新型墙体玻璃有限公司 2010cpxy-j181 1?u型玻璃介绍??2?适用范围 3?分类????4?参考标准和图集 目录 1u型玻璃介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 2适用范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 3分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 4参考标准和图集⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 5建筑设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
日本发明可吸收高频电磁波的涂料保障Wi-Fi安全
在移动信息化高速发展的今天,企业用户越来越多的将无线作为移动交流平台。如何在控制成本的情况下,保障wi-fi网络安全,成为设备厂商急需解决的问题。据报道,日本研究人员发明了一种新的油漆涂
一种新型自洁涂料及瓷砖研制成功
一种新型自洁涂料及瓷砖研制成功,铺贴经这种涂料处理的瓷砖,解决了卫生间和厨房打扫卫生和消毒的难题。该瓷砖将tio2通过特殊工艺喷涂到瓷砖表面,由于tio2对水的物理和化学吸附力大于对油的吸附力,即它同时具有亲水性和厌油性,故清除粘附于其上的油污非常容易,无需去污剂,也不用擦洗,只要用水就能将油污冲洗掉。tio2在紫外线照射下,还能发生某些化学反应,产生一种”活性氧”,
新型建筑装饰玻璃——U型玻璃
新型建筑装饰玻璃——U型玻璃
旭硝子发布新型建筑用超薄平板玻璃AFLIC^TM
旭硝子集团发布了其新型建筑用超薄平板玻璃产品——aflic^tm。该产品采用了旭硝子智能设备的玻璃盖板技术。
旭硝子发布新型建筑用超薄平板玻璃AFLIC^TM
旭硝子集团发布了其新型建筑用超薄平板玻璃产品——aflic^tm。该产品采用了旭硝子智能设备的玻璃盖板技术。
太阳能光伏系统采光玻璃的新型低反射抗污自洁涂料
太阳能光伏是目前世界是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l%的增加,也是很大的进步。采光玻璃是太阳能光伏系统的必要配件,它的日光穿透率与光电转化效率成正比。由于该日光穿透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表面污染的问题,
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职位:暖通制水工程师技术员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林