一种超亲水防尘自洁自修复涂料及其应用的制作方法

文档序号:36099559发布日期:2023-11-21 08:59阅读:87来源:国知局
一种超亲水防尘自洁自修复涂料及其应用的制作方法

本发明涉及涂料,尤其涉及超亲水防尘自洁自修复涂料。


背景技术:

1、太阳能是清洁能源,光伏组件是太阳能技术重要设备。光线在基材表面反射是不可避免的,减少光伏组件的反射对提高太阳能转换率是十分关键的技术。另外,保持光伏组件表面的洁净也是提高太阳能转换率的关键。现有技术解决办法常见的是给光伏组件涂覆了涂层,以起到提高光线有效吸收、利于光伏组件表面干净、保护光伏组件等等作用。然而,现有技术制备的涂层的达到的效果多数依然差强人意。光伏电站及建筑中后期运维成本高、电站发电功率损失大。因此研发新的涂料为更好地提高光线吸收效率、提高自清洁、有效保护光伏组件是亟需的。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种超亲水防尘自洁自修复涂料及其应用,以解决现有技术中光线反射率高、自洁能力不足、基材保护效果差等问题。

2、为了达到上述目的本发明采用如下技术方案:

3、一种超亲水防尘自洁自修复涂料,按重量份计,成分包括:溶剂60-80份,纳米多孔二氧化硅1-15份,钛掺杂改性氧化锆0.5-8份,纳米氧化锌5-12份,纳米二氧化锡0.5-5份,石墨烯0.5-10份,硅多聚体5-10份,催化剂0.5-1份,转光助剂1-5份,分散剂0.3-5份。

4、进一步地,所述钛掺杂改性氧化锆是由微量的钛或含钛化合物纳米氧化锆改性而成。

5、进一步地,所述催化剂包括纳米氧化钛、磷酸钛。

6、进一步地,所述转光助剂包括氧化锆纳米颗粒、氧化钆纳米颗粒、氧化钇纳米颗粒。

7、进一步地,所述溶剂为水或亲水性溶剂。

8、本发明还提供一种所述的超亲水防尘自洁自修复涂料的应用,使用过程包括:在15℃-30℃将涂料成分搅拌均匀,空气湿度小于80%的情况下涂覆在基材表面;涂覆施工完成后,常温固化,5-10分钟即可表干,24-48小时后完全固化。

9、本发明的优点包括:纳米多孔二氧化硅可以减少光反射;催化剂在紫外线存在的情况下可以分解表面有机物,减少油状有机物污染;利用纳米级氧化锆的抗热震性强、耐高温、化学稳定性好、材料复合性突出等特点,将纳米氧化锆先进行改性,使其易与纳米氧化钛、磷酸钛反应粘合,再与硅多聚体在分散溶剂中分散共混,所得分散液制备的纳米涂层硬度高、耐磨性好、热传导性佳、受有机物等污损导致功能下降时具有良好的功能自修复特性;石墨烯能导热,可以延缓涂层高温老化;纳米氧化锌、纳米二氧化锆还能防霉杀菌,转光助剂能够将紫外光转化为有用的光,无需在涂层中额外添加屏蔽紫外光的成分,高效利用太阳能,提高涂层耐候性。



技术特征:

1.一种超亲水防尘自洁自修复涂料,其特征在于:

2.根据权利要求1所述的一种超亲水防尘自洁自修复涂料,其特征在于:

3.根据权利要求1所述的一种超亲水防尘自洁自修复涂料,其特征在于:

4.根据权利要求1所述的一种超亲水防尘自洁自修复涂料,其特征在于:

5.根据权利要求1所述的一种超亲水防尘自洁自修复涂料,其特征在于:

6.一种如权利要求1-5任一所述的超亲水防尘自洁自修复涂料的应用,其特征在于:


技术总结
本发明公开了一种超亲水防尘自洁自修复涂料及其应用,按重量份计,成分包括:溶剂60‑80份,纳米多孔二氧化硅1‑15份,钛掺杂改性氧化锆0.5‑6份,纳米氧化锌5‑10份,纳米二氧化锡0.5‑5份,石墨烯0.5‑10份,硅多聚体5‑10,催化剂0.5‑1份,转光助剂1‑5份,分散剂0.3‑5份。本发明优点包括:涂层硬度高、耐磨性好、热传导性佳、受有机物污损下降时具有良好的功能自修复特性;石墨烯能导热,可以延缓涂层高温老化;纳米氧化锌、纳米二氧化锆还能防霉杀菌,转光助剂能够将紫外光转化为有用的光,无需在涂层中额外添加屏蔽紫外光的成分,高效利用太阳能,提高涂层耐候性。

技术研发人员:郭宇波,张维仁
受保护的技术使用者:广纳界面(广州)科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/16
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1