二氧化钛光催化溶胶-凝胶涂层项目编号BLR-001项目来源白俄罗斯戈梅利国立大学项目内容大多数的光催化自清洁剂使用的是二氧化钛化合物。
目前,AFG 工业、PPG 工业的翘楚-德国皮尔金顿公司,其自洁玻璃及 TiO2 涂层瓷砖已形成工业化生产。
而光催化空气净化器随着广泛的应用和需求,一批知名企业如:Toshiba, Sharp, ТОТО公司已开始着手研发和生产。
德国公司Nadico 开始生产二氧化钛光催化活性纳米粒子抗菌涂料TitanShield,通过喷涂表面与光的接触生成氧自由基,可消灭 99.9%的病毒和细菌,其设计人员表示通过与处理表面的接触可消灭类似非典型性肺炎、禽流感的入侵病原体。
乌克兰公司«Технолуч»生产几种类型的,使用真空反应性溅射来进行喷涂的二氧化钛涂层玻璃。
以上类似有名的涂料都是基于不同种类重的金属氧化物(钨、钽等)。
所有这些涂料都可以通过溶胶-凝胶法制备。
溶胶-凝胶法使用的是高纯度纳米结构材料合成方法,是目前最有前景的制备方法之一。
它是基于金属氢氧化物共沉淀,或通过乙醇与热处理后结晶金属氧化物的相互作用。
溶胶-凝胶法简单且允许所得材料属性大范围改变,其成分相互作用效果显著,并且能达到预期的细度。
溶胶-凝胶技术比很多涂层制备技术如:真空等离子法薄膜喷涂,经济、环保得多。
技术优势溶胶-凝胶法制备的光催化涂层是基于含有不同比例可成膜胶及银填料的乙醇钛。
所制备溶胶在正常空气中,400℃的高温下,使用旋涂、浸渍及热处理工艺涂镀于金属、玻璃及硅基材上,由此基材表面可形成均与的涂层。
该涂层涂镀在硅和金属表面具有良好的附着力,在腐蚀介质中具备化学稳定性。
合作方式:知识产权及技术转移。
基于陶瓷结合剂的超耐用磨具项目编号BLR-002项目来源白俄罗斯戈梅利国立大学项目内容用途该材料主要用于金属和非金属材料内部孔口及难以触及的外部表面处理加工。
主要运用于机械制造和金属加工处理工业。
优势通过完善新型陶瓷结合剂的生产工艺和运用,提高磨头和砂轮的坚固性和耐用性 表面处理的高光洁度通过降低工具磨损,减少相关花费通用使用再生研磨颗粒降低产品成本,再生研磨颗粒的价格比全新研磨颗粒低 1 至2 倍在生产过程中通过使用低温陶瓷结合剂降低能源损耗采用溶胶-凝胶法制备氧化锌太阳能电池活性层项目编号BLR-003项目来源白俄罗斯戈梅利国立大学项目内容氧化锌(ZnO)引起人们的注意开始研究是由于它独特的性能及在电子行业的可广泛应用,其中就包括太阳能电池的制备。
ZnO双层和SiO2镀膜可改善太阳能电池的效能及工作波长。
溶胶-凝胶法制备的ZnO层可有效合成、积累资源和能量。
技术优势溶胶-凝胶工艺的特点是:1、薄膜中化学均匀性高且成分纯净;2、工艺流程灵活,可控性高;3、加工原材料成本低廉。
通过溶胶-凝胶法氧化锌可合成透明导电薄膜作为太阳能电池的后续应用。
合作方式科技联合研发及技术转移。
溶胶-凝胶法制备 SBT 铁电涂层用于 FRAM 型非易失性存储器项目编号BLR-004项目来源白俄罗斯戈梅利国立大学项目内容我们推荐您使用溶胶-凝胶法制备铁电涂层,它是目前可预测性能的晶体纳米构合成铁电涂层的最有效方法之一。
这一方法将耐辐射且耐可穿透辐射的溶胶-凝胶铁电薄膜带进了数码时代。
该涂层符合很多特殊仪器的需要。
例如:供宇宙研究设备用;用于各种高放射性恶劣环境及环境污染的辐射剂量测定。
技术特点及优势◆溶胶使用旋涂或浸渍的方式对基材进行涂镀◆750℃的热处理后,基材表面能形成均匀透明的涂层◆对于单晶硅铂有线表面有良好的附着力◆记录在电源电压不稳定或断电等情况下亦不受损◆SBT 涂层具备耐辐射及各种穿透性辐射的性能◆溶胶-凝胶法制备的铁电薄膜与真空法相较最大的好处在于:组成成分及其结构具备易管理性、可适应性及易调整性,可以在溶胶阶段加入改性剂,从而使得分子水平具备高同质化合作方式共同研究;技术转移(本项目拥专利)。
基于氧化硅的抛光浆料提取项目编号BLR-005项目来源白俄罗斯戈梅利国立大学项目内容抛光浆料基于二氧化硅及稳定的有机、无机碱,是高度分散胶体,主要用于为电子产品进行表面抛光。
尤其适用于单晶硅片最后一道打磨工序。
技术特点及优势通过氧化硅浓缩抛光浆料打磨单晶硅片可提高表面质量(降低其受损程度),且价格低廉,是使用各种品牌,平均直径达 100mm 氧化硅发热体,使用特殊工艺制备而成。
合作方式技术转移。
透明澄清疏水 SiO2 溶胶-凝胶玻璃和其他类型表层上的光学,微电子学涂层项目编号BLR-006项目来源白俄罗斯戈梅利国立大学项目内容1.技术说明:溶胶-凝胶形成透明的方法和在玻璃镜片,玻璃,金属和提供在其他类型素材表面上达到浅色保护,疏水性和澄清二氧化硅镀膜。
将开展此类材料的合成,将符合金属和烷基经水分解取代乙醇。
这种改性溶胶-凝胶的方法可以改变一个形成涂层的广泛性能,将无机性能(良好的附着力,硬度,温度耐久性等)和有机(可塑性,防水性,低电感)进行结合。
然后,它涵盖了金属设备在环境温度下和处理的表面温度在400-500℃。
形成薄膜的方法是将表面的溶液进行剥离、喷涂或浸涂2.优点:涂层厚度从0.5增加至3微米;润湿角系数为-80-90℃;铅酸蚀刻液加热至400°C,温度场系数为 20 时,保持良好的稳定性;具有防水性和耐腐蚀性。
装饰性和功能性溶胶 - 凝胶薄膜项目编号BLR-007项目来源白俄罗斯戈梅利国立大学项目内容技术说明:通过修改,我们已经开发出了技术,生产出有机染料和锰,钴,铁,银,铬等的氧化物掺杂的装饰膜溶胶 - 凝胶技术; 二氧化硅薄膜用于塑料机械上耐磨损和玻璃基板上的紫外线防护;薄膜可使硼绝热在获得正负导电。
溶胶沉积在基板上剥离或浸涂方法。
•均质透明覆盖后形成的热量在 200 - 500℃(为保护和装饰膜)和 1200℃表面基质(扩散膜)组成。
•涂层厚度为 0.2-2mm。
•使硅、石英、玻璃和塑料的表面有良好的附着力。
优点:溶胶--凝胶涵盖接收的方法是有机硅有机化合物水解的结果。
溶胶合成,然后在常温下是强加在基板表面温度 180-1200℃处理。
因此,溶胶--凝胶法开发项目不同基材的表层。
这种技术是资源和能源消耗。
绝缘的溶胶 - 凝胶薄膜项目编号BLR-008项目来源白俄罗斯戈梅利国立大学项目内容技术说明:通过溶胶-凝胶技术,随着技术的发展我们开发研制出具有保护性的硅胶片。
溶胶沉积在基板上剥离或浸涂方法。
均质透明的覆盖在400℃承印物表面上的热空气处理后形成的。
遮盖厚度为2-5mm。
与铝合金轨道的铝,钢,硅片表面有良好的附着力。
机械上有稳定的温度循环。
湿度,腐蚀和耐化学性。
优点:高化学均匀性和纯度(包括钠,钾,锂制造出 1012 at/sm2); 在温度为 40℃的区域内对铝有耐腐蚀性;微电路的标准试验有耐湿性和防锈性; 保护涂层是在氧离子蚀刻掉或专门组成的蚀刻剂,没有侵犯铝焊盘的微型电路的属性; 在热处理中的惰性气体(氮气或氦气)增加薄膜的电阻。
GeO2 – SiO2 涂层在太阳能电池和红外技术的应用项目编号BLR-009项目来源白俄罗斯戈梅利国立大学项目内容溶胶-凝胶技术可以使二氧化锗薄膜得到SiO2 薄膜的保护。
溶胶原始溶液,将准备通过有机锗化合物进行水分解。
薄膜是在室温下由剥离或基板浸涂。
然后在 400℃空气中加热。
在表面上涂硅膜可以保护锗薄膜。
众所周知,大多数太阳能元素波长为 600-620纳米,这正是铕元素的发光面积。
因此,铕离子的引入,将使越来越多的太阳能元素的效率,除了在薄膜中允许铕浓度的变化来控制折射的参数值从 n = 1.2 上升至 1.6。
因为在 1-50 纳米尺寸范围的纳米粒子的等离子体共振的外观,银粒子被纳入到二氧化锗薄膜可以提供新的吸收功能。
银的存在预计将增加太阳能电池的效率。
优点:我们研究溶胶-凝胶法是基于有机锗和硅化合物的水分解。
涂料的高光学质量,更灵活的控制薄膜属性的完整过程的结果与其他现有的方法相比。
此技术的资源和能量消耗,其溶胶-凝胶技术的具体特点是:•较高的化学均匀性和高纯度的组件在薄膜里;•过程的柔韧性和可控性;•可在较低温度下生产的二氧化锗矩阵用集成微电路与表面平坦化的硅酸盐溶胶-凝胶薄膜项目编号BLR-010项目来源白俄罗斯戈梅利国立大学项目内容制取薄膜溶液用于集成电路电解质平面。
硅酸盐溶液-凝胶制取的意义在于通过有机合成硅的水解作用形成薄膜溶液,之后喷涂,并在高温 200-600℃下进行 10 分钟的热处理。
使用该方法替代进口金属,能够将生产集成电路以及其它产品的费用减少 30-40 倍。
应用领域集成微电路与表面生产技术的应用。
主要优势◆溶液通过喷涂以及离心分离的方法浸入;◆同种透明的表面形成于 200-600℃的热处理之后;◆在硅,二阮硅, 铝,含铝硅板,玻璃,塑料表面拥有良好附着性;◆温度变化时的机制稳定性强;◆电子显微镜显示的图像表明,电介质的结构是单层的同种结构;◆过程的灵活性和可控性高;◆S=300c ㎡版的表面覆盖所用溶胶的价格是 10﹩,同时通过真空方法制取金刚石表面的费用是 400﹩;技术参数1、高温达到 600℃;2、20 分钟内 40℃下标准铝酸洗剂的稳定性;3、同源表面的构成和厚度;4、表面厚度 0.5-5 微米;5、折射的数量参数在于 1.4-1.42,接近于热氧化的数量参数接近于 1.42;6、电渗透层的参数在 4 的范围内;7、电流流失的参数在 5 伏到 10 毫安之间。
疏水特质的防护溶胶表面项目编号BLR-011项目来源白俄罗斯戈梅利国立大学项目内容硅酸盐防护涂层研发。
溶胶法制取疏水保护表面的意义在于通过有机合成硅的水解作用形成溶液,之后通过浸入,离心分离或者雾化的方法喷涂在不锈钢,铝,镁等其它金属的表面,然后再在 200-750℃的高温下热处理 5-20 分钟。
形成的透明薄膜在可见范围内具有疏水的特性,能够很好地保护金属表面免受外界环境的影响,具有高度的防锈性。
可以将金属盐(Mn,Co, Fe,Ag, Cu, Ni, Ce, Eu 等)添加到不同添加剂(铅,铝粉,铜粉及其它)的溶液中,以备制取着色的抗锈层。
应用范围0保护金属表面;0溶液通过浸入,喷涂以及离心分离的方法;0同种透明的表面形成于 200-750℃的热处理之后;0钢,铝,镁和其他金属表面的良好的附着性;0温度变动的机制稳定性;0过程的稳定性和可控性;技术参数1、温度稳定性能够达到 750℃;2、侵蚀环境下的稳定性(湿度,碱性,酸性);3、同源表面的构成和厚度;4、表面厚度是 0.5-2 微米;合作方式样品制备,技术共同研发和技术资料共享,提供技术帮助。
抗辐射硅酸盐材料和辐射吸收材料项目编号BLR-012项目来源白俄罗斯戈梅利国立大学项目内容抗辐射硅酸盐材料和辐射吸收材料是研究射频范围的现代微波吸收装置。