厦门科厦推出节能环保涂料

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厦门市人民政府节约能源办公室关于公布重点节能技术应用案例入选名单的通知

厦门市人民政府节约能源办公室关于公布重点节能技术应用案例入选名单的通知

厦门市人民政府节约能源办公室关于公布重点节能技
术应用案例入选名单的通知
文章属性
•【制定机关】厦门市人民政府
•【公布日期】2019.06.12
•【字号】厦节能办〔2019〕8号
•【施行日期】2019.06.12
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】能源及能源工业综合规定
正文
厦门市人民政府节约能源办公室关于公布重点节能技术应用
案例入选名单的通知
各有关单位:
为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》和《厦门市节约能源条例》,加快推广应用节能新技术、新产品、新模式,不断提高节能管理水平和能源利用效率,推动经济高质量发展,市节能办启动征集了厦门市重点节能技术应用案例,经专家评审和社会公示,现对最终入选案例名单予以公布。

本批重点节能技术应用案例主要包括供配电系统节能、热泵技术、新能源与可再生能源、空调节能改造等9项节能产品和技术。

请各有关单位积极参考借鉴,做好节能工作。

附件:厦门市重点节能技术应用案例名单(略)
厦门市人民政府节约能源办公室
2019年6月12日。

节能环保技术在建筑工程中的应用研究

节能环保技术在建筑工程中的应用研究

节能环保技术在建筑工程中的应用研究目录1. 内容概览 (2)1.1 研究背景 (3)1.2 研究意义 (3)1.3 研究目标 (5)1.4 研究内容及方法 (5)2. 节能环保技术的概述 (7)2.1 节能环保概念 (8)2.2 节能环保技术分类 (9)2.3 国内外节能环保技术发展现状 (10)3. 节能环保技术在建筑工程中的应用 (11)3.1 建筑材料选择 (12)3.1.1 高性能保温材料 (14)3.1.2 再生材料应用 (15)3.1.3 节能减排型建材 (16)3.2 建筑设计理念 (17)3.2.1 被动式建筑设计 (18)3.2.2 绿色建筑评价体系 (19)3.2.3 智慧建筑技术应用 (20)3.3 建筑能源系统 (22)3.3.1 太阳能光伏技术 (23)3.3.2 地源热泵系统 (25)3.3.3 节能智能照明系统 (26)3.4 建筑水务系统 (27)3.4.1 节约用水技术 (28)3.4.2 雨水收集利用 (29)3.4.3 污水处理与回用 (30)4. 案例分析 (32)4.1 成功应用案例 (33)4.1.1 案例介绍 (34)4.1.2 节能效果评估 (35)4.2 典型案例解析 (36)4.2.1 案例介绍 (37)4.2.2 面临的挑战与解决策略 (38)5. 未来展望 (40)5.1 国外先进技术趋势 (41)5.2 研究方向及建议 (42)1. 内容概览引言:介绍当前建筑行业能源消耗和环境污染的现状,阐述节能环保技术的重要性和紧迫性。

节能环保技术的概述:介绍节能环保技术的概念、分类及其在建筑领域的应用价值。

包括新型建筑材料、节能设备、可再生能源等方面的技术。

节能环保技术在建筑工程中的具体应用:详细阐述节能环保技术在建筑设计、施工、运营等各个阶段的应用实例,分析其节能效果及对环境的影响。

案例分析:选取典型的建筑工程案例,分析其节能环保技术的应用情况,评估其经济效益和社会效益。

厦门市工业和信息化局关于硬质合金工业园(一期)——高性能工具基体生产线建设项目节能报告的审查意见

厦门市工业和信息化局关于硬质合金工业园(一期)——高性能工具基体生产线建设项目节能报告的审查意见

厦门市工业和信息化局关于硬质合金工业园(一期)——高性能工具基体生产线建设项目节能报告的审查意见文章属性•【制定机关】厦门市工业和信息化局•【公布日期】2022.07.28•【字号】厦工信能评〔2022〕11号•【施行日期】2022.07.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城乡建设其他规定正文厦门市工业和信息化局关于硬质合金工业园(一期)——高性能工具基体生产线建设项目节能报告的审查意见厦工信能评〔2022〕11号厦门金鹭硬质合金有限公司:你单位报送的《硬质合金工业园(一期)——高性能工具基体生产线建设项目节能报告》(以下简称“节能报告”)收悉。

按照《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展改革委令2016年第44号)和《厦门市人民政府节约能源办公室关于印发<厦门市“十四五”节能管控措施>的通知》(厦节能办〔2022〕2号)规定,依据相关节能法律法规和节能技术标准,组织专家对节能报告进行了评审形成本审查意见。

一、项目基本情况项目属冶金行业项目,项目编码:2019-350205-33-03-00672,建设期限为2022年8月-2025年3月。

建设单位:厦门金鹭硬质合金有限公司编制单位:厦门市立显节能科技有限公司建设地址:厦门市海沧区05-05一农片区下湖路与东孚西路交叉口东北侧。

本项目建设内容主要包括:新建1座制粉联合厂房、新建 1 座 RTP 车间、新建2座棒材一车间、新建1座矿用合金车间、新建1座物流中心、新建1座110KV 变电站、新建1座综合站房、新建1座氢气站、新建1座酒精库、新建1座废品库、新建 1座危化库、新建1座污水处理站、新建1座雨水收集池、新建 4栋倒班宿舍、新建1座污水处理池、新建1栋综合楼、新建1座进水闸门井、新建1座污泥脱水机房、新建1座综合楼、新建 3座门卫室。

二、审查意见(一)结合专家评审意见(详见附件),原则同意该项目节能报告。

涂料的抗紫外线性能与市场需求研究

涂料的抗紫外线性能与市场需求研究

涂料的抗紫外线性能与市场需求研究在当今的建筑、汽车、航空航天等众多领域,涂料的应用无处不在。

而随着人们对产品质量和外观的要求不断提高,涂料的抗紫外线性能逐渐成为了一个备受关注的重要特性。

抗紫外线性能不仅关系到涂料的使用寿命和外观保持,也在很大程度上影响着市场的需求和发展趋势。

首先,我们来了解一下什么是涂料的抗紫外线性能。

简单来说,就是涂料抵抗紫外线辐射破坏的能力。

紫外线是一种高能量的电磁波,能够穿透大气层,对暴露在阳光下的物体产生损害。

对于涂料而言,长期的紫外线照射会导致其颜色褪色、光泽度降低、漆膜老化、开裂甚至剥落。

因此,具备良好的抗紫外线性能的涂料可以有效地保护被涂覆物体的表面,延长其使用寿命,保持美观。

涂料的抗紫外线性能主要取决于其成分和配方。

常见的抗紫外线添加剂包括紫外线吸收剂和光稳定剂。

紫外线吸收剂能够吸收紫外线的能量,并将其转化为热能散发出去,从而减少紫外线对涂料的损害。

光稳定剂则可以通过捕获自由基等方式,抑制紫外线引发的化学反应,起到保护涂料的作用。

此外,涂料的基料、颜料和溶剂等成分的选择也会对其抗紫外线性能产生影响。

例如,一些高分子基料具有较好的耐候性,能够在一定程度上抵抗紫外线的侵蚀;而某些颜料,如钛白粉,不仅可以提供遮盖力,还能增强涂料的抗紫外线性能。

那么,哪些领域对涂料的抗紫外线性能有着较高的要求呢?建筑行业无疑是其中之一。

无论是高楼大厦的外墙涂料,还是屋顶防水涂层,都需要经受长期的阳光暴晒和气候变化。

如果涂料的抗紫外线性能不佳,很容易出现褪色、起皮等问题,不仅影响建筑的美观,还可能降低其防水、保温等功能。

在汽车领域,车身涂料不仅要承受日常的阳光照射,还要经受各种恶劣环境的考验,如酸雨、风沙等。

因此,高品质的汽车涂料必须具备出色的抗紫外线性能,以保持车身的光泽和颜色稳定性。

航空航天领域对涂料的抗紫外线性能要求更是严苛。

由于飞行器在高空飞行时,会受到更强烈的紫外线辐射,所以涂料必须能够在极端条件下保护飞机的外壳,确保飞行安全和设备的正常运行。

低 VOCs 含量的环境友好、资源节约型涂料推广方案(一)

低 VOCs 含量的环境友好、资源节约型涂料推广方案(一)

低VOCs 含量的环境友好、资源节约型涂料推广方案一、实施背景随着全球环保意识的日益增强,各国政府纷纷出台了一系列政策法规,限制挥发性有机物(VOCs)的排放。

在中国,涂料行业是VOCs排放的主要来源之一,因此减少涂料中的VOCs含量,推广环境友好、资源节约型涂料已成为行业发展的必然趋势。

二、工作原理低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料是采用先进的生产工艺和环保原材料,通过减少有机溶剂的用量,降低涂料的VOCs含量。

同时,采用纳米材料、水性树脂等高性能原材料,提高涂料的性能和耐用性,达到节约资源的目的。

三、实施计划步骤1. 调研市场需求:了解市场对低VOCs含量涂料的需求情况,确定产品的市场定位和推广策略。

2. 研发生产:组织研发团队,开展技术攻关,优化生产工艺,提高产品质量和性能。

3. 试点应用:选取具有代表性的企业和项目,进行试点应用,收集用户反馈,不断完善产品。

4. 推广宣传:通过各种渠道,包括线上线下宣传、参加展会、组织技术交流会等方式,推广低VOCs含量涂料,提高产品的知名度和市场占有率。

5. 售后服务:建立完善的售后服务体系,为用户提供技术支持和产品保障,增强用户信任度和满意度。

四、适用范围低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料适用于各种建筑、家具、汽车、船舶等领域的涂装作业。

五、创新要点1. 采用先进的生产工艺和环保原材料,降低涂料的VOCs含量。

2. 采用纳米材料、水性树脂等高性能原材料,提高涂料的性能和耐用性。

3. 优化涂料配方设计,实现涂装作业的节能减排和资源节约。

4. 建立完善的售后服务体系,为用户提供全方位的技术支持和产品保障。

六、预期效果1. 减少VOCs排放:推广低VOCs含量涂料,预计可以减少VOCs排放30%以上,为环保事业做出贡献。

2. 节约资源:采用高性能原材料和优化配方设计,预计可以节约资源20%以上,为企业降低成本。

3. 提高涂装质量:采用先进的生产工艺和高性能原材料,预计可以提高涂装质量10%以上,延长涂层使用寿命。

中国十大品牌涂料

中国十大品牌涂料

中国十大品牌涂料当前我国的涂料市场上有数千个品牌,但其中在全国范围内都有影响力,并且消费者口碑不错的品牌并不多,根据各种市场数据和媒体报道分析,能够做为涂料行业的十大品牌分别为,神洲、爱丽诗、霸王花,每个品牌都有其独到的技术实力和创新产品。

1、神洲(中国驰名商标、联合国供应商、中国涂料十大品牌)2、爱丽诗(高新技术企业”、“中国进出口产品企业”、“中国建材十佳旗舰品牌”、“国家建设部推荐产品”、“全国建筑工程推荐产品”、“中国十大大品牌)3、霸王花(中国驰名商标、中国名牌产品、国家高新技术企业、中国涂料三大品牌)4 嘉宝莉Carpoly (中国驰名商标,中国名牌,一线牌子,油漆十大品牌, )5 三棵树Skshu (中国驰名商标,中国名牌,十大油漆品牌,)6 紫荆花Bauhinia (始于1982年的香港,中国名牌,十大品牌油漆涂料)7 大宝漆Taiho (十大品牌油漆涂料,广东名牌,广东省著名商标,)8 汇通健康漆winsome(中国十大涂料品牌,外资进出企业,香港名牌产品,)9 美涂士Maydos (十大品牌油漆,广东省著名商标,)10 长颈鹿Giraffe (中华制漆旗下品牌,十大品牌油漆,广东省名牌)具体如下:1、神洲(中国驰名商标、联合国供应商、中国涂料十大品牌)网址:广东神洲化学工业有限公司是一家传承华夏精髓和融汇西方科技的大型化学企业,以研制建筑涂料、纳米硫涂料、木器装修漆、家具漆、工业涂料、胶粘剂、树脂等环保产品为主业,集科工贸为一体的极具发展潜力的综合型企业,创建于1994年8月,位于珠三角腹地顺德,通过10余年全方位超越式发展,目前已成长为固定资产上亿元、年生产能力近5万吨的战略导向型企业,凭借出色的定位、独特的品牌和过硬的品质,在涂料行业中享有盛誉,被誉为涂料行业的领军企业之一。

作为迅速成长的省级高新技术企业,神洲公司一贯坚持技术创新、技术制胜并放眼长远。

神洲公司通过各种渠道曾与杜邦、拜耳、巴斯夫、罗门哈斯、BYK、埃夫卡等全球多个跨国公司和著名科研机构的合作,在领先技术、新型材料、高精设备、前沿信息等方面与欧美长期保持同步,保证了神洲在技术上的前瞻性和持续优胜地位。

土建建筑外墙施工中的保温节能技术探讨_6

土建建筑外墙施工中的保温节能技术探讨_6

土建建筑外墙施工中的保温节能技术探讨发布时间:2022-12-28T05:44:06.994Z 来源:《城镇建设》2022年9月17期作者:林涛1 杨安敏2[导读] 虽然建筑领域也在不断升级优化,但对于民用建筑工程的建设,还是消耗了更多的资源。

林涛1 杨安敏2浙江省建科建筑设计院有限公司浙江省杭州市 310000摘要:虽然建筑领域也在不断升级优化,但对于民用建筑工程的建设,还是消耗了更多的资源。

民用建筑建设旧的理念和模式已经不适应低碳环保和以环保为优先的发展,因此大部分民用建筑外墙施工开始采用保温节能技术,从而有效降低了民用建筑建设过程中的能耗。

充分利用这一技术的过程需要从多个角度进行,因此必须注重各个环节的工作效率和质量,充分发挥保温节能技术在民用建筑工程中的实际作用,从而建设出更高质量的建筑工程。

关键词:土建建筑;建筑外墙;保温节能;随着我国社会经济的快速发展,促使社会生产较大的变革,推动着建筑行业的更好发展,这要求土地建设施工对于保温节能技术进行充分应用,确保工程整体施工符合我国国家对于节能的要求,特别是在土建建筑外墙施工中,要进一步坚持节约环保的理念,提升工程整体节能效果,从而使土建建筑前提的保温性能更好的发挥出来。

一、保温节能施工技术的性质及其优点1.保温节能施工技术的性质。

建筑外墙施工是建筑的整个施工过程中一个非常重要的阶段,对于建筑这一个复杂的立体多边形结构来说,为了保障施工的质量,要求施工人员具备比较高的操作技能和水平。

在施工中,工程管理部门需要制定相关的规章制度,来控制外墙施工工程的进度和质量,发挥监察管理的职能,确保工程质量。

外墙施工中,外墙容易受到外界环境的影响,如果想要改善建筑的耐热性,就要应用外墙的节能保温技术,提高建筑外墙的抗拉和抗裂能力。

2.保温节能施工技术的优势分析。

(1)有助于保护建筑的墙体,避免侵蚀。

在外墙施工中,给外墙的墙面进行保护层的涂抹,能够有效减少紫外线和一些有毒有害的气体对外墙墙面的侵蚀,避免墙体面漆的脱落。

建筑玻璃节能涂料的研制

建筑玻璃节能涂料的研制

建筑玻璃节能涂料的研制陈何国;张冠琦;侯甫文【摘要】将纳米ATO分散体加入到水性聚氨酯树脂中,通过一定的工艺制备了建筑玻璃节能涂料.该涂料对玻璃附着力好,在玻璃表面固化形成的透明薄膜,对可见光透过率高,近红外光透过率显著降低,表现出较好的隔热节能效果,经模拟环境下测试,可使室内温度降低5~7 ℃.【期刊名称】《材料研究与应用》【年(卷),期】2010(004)004【总页数】5页(P486-490)【关键词】低碳;建筑节能;玻璃涂料【作者】陈何国;张冠琦;侯甫文【作者单位】广州市白云化工实业有限公司,广东,广州,510540;广东白云国际科学研究院,广东,广州,510540;广州市白云化工实业有限公司,广东,广州,510540;广州市白云化工实业有限公司,广东,广州,510540【正文语种】中文【中图分类】TQ630.7以低能耗、低污染、低排放为基础的低碳经济是一种正在兴起的经济形态和发展模式,是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步,它的推行有望逐步缓解和全面解决当今社会发展过程中遇到的资源枯竭、环境污染、气候恶化等系列问题.低碳经济的实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP的问题,其核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变.低碳经济产业体系包括火电减排、建筑节能、工业节能、循环经济、资源回收、环保设备和节能材料使用等.建筑节能是低碳经济产业发展的一个重要组成部分.据统计,我国现有建筑400亿m2,95%以上属于高能耗建筑,每年新建建筑20亿m2,80%以上属于高能耗建筑.2007年我国建筑总能耗已占社会总能耗的27.8%,并有逐年上升的趋势,因此发展低碳建筑节能新材料和推广建筑节能新技术已刻不容缓.门窗(尤其是玻璃)是建筑能量损失的最薄弱部位,面积约占建筑外维护结构面积的30%,其能量耗散约占建筑总能耗的2/3,是产生建筑采暖和制冷能耗最主要的原因,是低碳节能建筑的瓶颈.建筑玻璃节能涂料[1-3]是一种近年发展起来的能实现近红外光良好阻隔的同时还能保持较高的可见光透过率的透明玻璃节能涂料,因为环境友好、隔热效果佳、制备工艺简单、成本廉价等优点,逐渐引起了人们的重视,有望在很多领域取代玻璃贴膜、镀膜玻璃、低辐射玻璃等,在建筑玻璃和汽车玻璃等领域的节能应用前景十分广阔[4].本文以环保水性聚氨酯为成膜物,自制纳米ATO分散体为功能性填料,加入一些必要的流平剂、消泡剂、分散剂、增稠剂等助剂,经特殊工艺制得建筑玻璃节能涂料.将其涂覆在玻璃表面后,能够形成一层透明隔热涂膜,使玻璃在满足采光需求的同时实现较好的隔热节能效果.水性聚氨酯乳液购自德国拜尔公司,纳米ATO分散体(自制),分散剂、消泡剂、增稠剂、流平剂等购自赢创德固赛和广州市华夏助剂化工有限公司,去离子水、乙醇等为市售产品.SFJ-400型高速分散机(上海现代环境工程技术有限公司);JY92-2D型超声波细胞粉碎机(宁波新芝生物科技股份有限公司);BGD506型铅笔硬度计(广州标格达实验室仪器用品有限公司);QFZ-Ⅱ型漆膜附着力试验仪(天津市材料试验机厂);UV-3150型紫外-可见光-近红外光度计(日本岛津仪器有限公司).1.3.1 纳米ATO分散体的制备ATO粉体按文献[5]的方法合成,粒径范围为5~20 nm左右.将纳米ATO粉体、去离子水、分散剂、润湿剂、增稠剂、氧化锆珠等一起加入砂磨机中,中高速研磨约20 h,调p H值至8.0左右,制得固含量约为18%的纳米ATO分散体.1.3.2 建筑玻璃涂料的制备将纳米ATO分散体、水性聚氨酯树脂、去离子水、分散剂、润湿剂、增稠剂、消泡剂及流平剂等按一定比例加入,混合物先在中速条件下分散2~3 h,搅拌均匀,再接着超声0.5~1.0 h,即可制得建筑玻璃节能涂料.通过调节纳米ATO分散体的含量,得到一组具有不同隔热效果的建筑玻璃节能涂料,样品标号为1~6.在涂料1~6中纳米ATO分散体的含量分别为15%,20%,25%,30%,35%和40%.涂料的固含量控制在30%左右.制备的建筑玻璃节能涂料,样品标号为1~6,用特定厚度的湿膜涂布器分别涂覆在浮法玻璃表面,单面涂覆.涂覆后试样在室温下自然干燥.依据相关国家标准,对涂膜玻璃进行涂膜附着力、硬度、耐碱性、耐水性、耐温变性、耐老化性以及有毒有害物质等方面的测试.玻璃涂膜固化后,在不同位置截取3小块15 mm×40 mm涂膜玻璃样品,并用岛津UV-3150型紫外-可见光-近红外光度计测量涂膜玻璃200~2500 nm的光学透过率,按GB/T 268-1994标准测试并计算涂膜玻璃的可见光透过率以及遮蔽系数,结果取平均值.按文献[6]自制一个隔热效果模拟演示装置(如图1).在同一高度放置2个完全相同的250W红外灯作为光源,光源正下方放置一只空心箱,箱体内部装有隔热泡沫板,箱体中间隔开分成两个一样大小的隔室,隔室里各装有一个风扇搅动空气,使空气温度在很短的时间内达到平衡.测试时左右两隔室上端口分别放置一块经建筑玻璃节能涂料处理后的涂膜玻璃及空白对照玻璃.每个隔室里各接1个热电偶,记录隔室里空气温度随时间的变化.依据相关国家标准,委托专业检测机构测试了建筑玻璃节能涂层的一些基本性能,测试结果列于表1.从表中可以看出,所制备的建筑玻璃节能涂料干燥快,对玻璃底材的附着力高,并且耐水性、耐碱性、耐温变性等性能均比较优异,综合性能好,完全能够满足作为玻璃表面涂层使用和维护的各项要求.涂膜经240 h人工紫外老化试验后,漆膜表面基本无任何变化,没有出现起泡、脱落、粉化等现象,预计涂料能够达到在自然条件下长期使用的要求.另外涂料的主要成分皆为环保产品,检测结果表明制备的建筑玻璃节能涂料中基本不含或在允许的范围内含有微量有毒有害物质,对环境十分友好,不会造成污染.纳米氧化锡锑(ATO)在涂料中主要起隔热作用,它的含量决定涂料的隔热性能和隔热效果.为了弄清纳米ATO分散体的含量与涂膜玻璃试样隔热效果的关系,制备了一组不同纳米ATO分散体含量的建筑玻璃节能涂料,并测定相应涂膜试样在200~2500 nm区间内的可见光透过率和光谱透过曲线.图2为不同纳米ATO 分散体含量隔热涂膜玻璃的透过光谱曲线.图3为随纳米ATO分散体含量变化的隔热涂膜玻璃试样的可见光透过率及遮蔽系数(湿膜厚度为100μm),.从图2中可以看到与参照的空白玻璃试样相比,隔热涂膜玻璃试样在近红外光区(780~2500 nm)的透过率明显降低,其中4号~6号试样的近红外光区阻隔率可达60%以上,而可见光透过率降低相对不大,在表现出较好近红外光区阻隔效果的同时还能保持相对较高的可见光透过率.从图3可以看到,随着ATO分散体含量的增加,隔热涂膜玻璃试样的可见光透过率和遮蔽系数也相应随之下降.ATO分散体含量为40%的6号试样的隔热效果要比4号、5号好很多,遮蔽系数降到0.70,但同时可见光透过率也相应地降低至67%,会对建筑采光造成一定影响,因此ATO分散体的含量不能太高.从成本、可见光透过率及遮蔽系数等综合考虑,30%的ATO分散体含量是比较适宜的.建筑玻璃节能涂料外观略显蓝色,在玻璃表面涂覆固化后会形成一层浅蓝色的膜层,它的厚度对影响涂层的光学性能和隔热效果.因为干膜的厚度很难控制,采用控制建筑玻璃节能涂料的固含量和湿膜厚度,来实现控制涂层厚度的目的.图4为5个不同厚度涂膜玻璃试样的透过光谱曲线.图5为纳米ATO分散体含量为30%的隔热涂膜玻璃试样的光学性能随涂膜厚度变化曲线.从图4和图5中可以看到,随着湿膜厚度的增加,试样对近红外光的阻隔性能也相应增强,同时可见光透过率和遮蔽系数基本呈直线下降趋势.当湿膜厚度超过100μm以后,样品的可见光透过率已降至70%以下,特别是200μm试样的可见光透过率降至48.9%,这将会对建筑的采光造成极大的影响.建筑玻璃节能涂料的主要技术优点是,在阻隔太阳光中近红外光区能量的同时还能保持较高的可见光透过率.但如果使用后会大幅牺牲采光性能,而通过增加采光能耗的方式来达到降低制冷和采暖能耗的目的,这有违节能降耗的意义.因此,建筑玻璃节能涂料应用时较佳的湿膜厚度为100μm.为了检测所制备的建筑玻璃节能涂料的隔热效果,自制了一套模拟测试装置.测试光源选用光谱曲线和太阳光类似的250W红外灯,测试时左侧的隔室上方放置涂膜玻璃试样(本文选用纳米ATO分散体含量为30%的4号样品,涂膜厚度为100μm,涂膜面背对光源),另一侧放置相同参数的5mm普通浮法玻璃作为参照.以12 h作为一个测试周期,每隔10 min记录两隔室的空气温度.图6为涂膜玻璃和空白玻璃的隔热效果对比曲线,横坐标表示照射时间,纵坐标表示两隔室的空气温度.从图中可以看到测试刚开始1h内,两隔室的空气温度迅速增加,1 h后呈缓慢升高的趋势;并且在整个测试过程中,装有涂膜玻璃的隔室空气温度始终低于空白玻璃那侧.当照射时间达到0.5 h时,两隔室的空气温差约为5℃,随着照射时间的增加,空气温差缓慢增大;当照射时间为12 h时,空气温差为7.1℃.虽然在实际情况下,太阳光辐射强度、玻璃朝向、风速、建筑环境等条件会影响涂膜的隔热效果,但这组隔热效果对比模拟试验还是证明了建筑玻璃节能涂料具有明显的隔热效果.以纳米ATO分散体和水性聚氨酯为主要原料制备的建筑玻璃节能涂料,涂覆在玻璃表面能形成一层透明隔热涂层.经实验验证,纳米ATO分散体的含量和涂膜厚度会影响涂层的隔热效果,30%的纳米ATO分散体含量和100μm湿膜厚度条件下,涂膜玻璃的综合性能较好.在模拟环境下,涂膜玻璃能使室内空气温度下降5~7℃,展现出较好的隔热效果.建筑玻璃节能涂料展现出的环境友好、工艺简单、成本低廉及可见光透过率高、隔热性能好等特点,在建筑玻璃和汽车玻璃的隔热保温和环保节能等领域拥有十分广阔的应用前景.它的发展应用,将会有助于国家低碳建筑节能和减排目标的落实,对构筑低碳生活和低碳发展模式意义重大,影响深远.【相关文献】[1]姚晨,赵石林,缪国元.纳米透明隔热涂料的特性与应用[J].涂料工业,2007,37(1):29-32.[2]何秋星,涂伟萍,胡剑青.透明隔热纳米涂料的研究进展[J].化工新型材料,2005,33(12):8-12.[3]张冠琦,陈何国,侯甫文.水性透明隔热涂料的制备与研究[J].门窗,2009,29:43-46.[4]陈何国,张冠琦,黄凯,等.建筑玻璃节能技术[J].门窗,2009,29(5):47-53.[5]李历历,段学臣.非均相成核法制备ATO纳米粉体及其性能[J].稀有金属材料与工程,2006,35(3):441-446.[6]赵石林,缪国元,顾琪龙,等.透明材料隔热性能检测装置及其检测方法:中国,CN101029880A [P].2007-09-05.。

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