[发明专利]一种抗氧化的辐射制冷薄膜在审
申请号: | 201811554881.6 | 申请日: | 2018-12-19 |
公开(公告)号: | CN109572114A | 公开(公告)日: | 2019-04-05 |
发明(设计)人: | 徐绍禹;王明辉;其他发明人请求不公开姓名 | 申请(专利权)人: | 宁波瑞凌辐射制冷科技有限公司 |
主分类号: | B32B27/06 | 分类号: | B32B27/06;B32B27/18;B32B27/32;B32B27/36;B32B9/00;B32B9/04;B32B15/085;B32B15/20;B32B7/12;B32B33/00;C09J7/29 |
代理公司: | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) 44288 | 代理人: | 胡拥军;糜婧 |
地址: | 315000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 辐射制冷 陶瓷反射层 薄膜 金属反射层 树脂基体 抗氧化 阻隔层 氧阻隔性能 外观效果 依次设置 水汽 反射率 光泽度 明亮 | ||
本发明公开了一种抗氧化的辐射制冷薄膜,包括依次设置的辐射制冷层、第一陶瓷反射层、金属反射层、第二陶瓷反射层以及有机阻隔层,辐射制冷层包括树脂基体以及分散在所述树脂基体中的辐射制冷颗粒。辐射制冷层主要起到辐射制冷的作用,同时还可以保护第一陶瓷反射层;辐射制冷层和有机阻隔层具有一定的水、氧阻隔性能,能够阻止大部分的水汽到达第一陶瓷反射层以及第二陶瓷反射层;第一陶瓷反射层和第二陶瓷反射层一方面起到保护金属反射层的作用,另一方面可以增加整个辐射制冷薄膜的反射率,使得辐射制冷薄膜的光泽度更加明亮,外观效果更佳。
技术领域
本发明涉及辐射制冷技术领域,尤其涉及一种抗氧化的辐射制冷薄膜。
背景技术
随着科技的进步,辐射制冷作为一种无能耗的建筑物空调手段,表现出了明显的实际意义。
在公告号为CN108219172A的专利中,公开了一种辐射降温薄膜及其制备方法。该辐射降温薄膜由辐射基膜层和Al膜层组成,Al膜层覆盖在辐射基膜的表面,该辐射基膜层由聚乙烯树脂和复合填料制备而成,也即辐射基膜为高分子塑料薄膜,Al膜层为金属反射层。
但是,高分子塑料薄膜的性能会根据气候的变化而变化,温湿度过高时,塑料薄膜的吸水率也会相应提高,最大吸水率甚至可以达到1%。塑料薄膜接触空气后,吸收水汽会造成金属反射层变黄并被氧化,或者与空气控制的成分在高湿的条件下发生化学反应。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种抗氧化的辐射制冷薄膜,其水氧阻隔性能好,金属反射层不易被氧化,辐射制冷薄膜的使用寿命长。
本发明的目的采用如下技术方案实现:
一种抗氧化的辐射制冷薄膜,包括辐射制冷层,所述辐射制冷层包括树脂基体以及分散在所述树脂基体中的辐射制冷颗粒,所述辐射制冷薄膜还包括依次设置在所述辐射制冷层上的第一陶瓷反射层、金属反射层、第二陶瓷反射层以及有机阻隔层。
进一步地,所述第一陶瓷反射层和所述第二陶瓷反射层的材料各自独立地选自以下一种或多种:Al2O3、MgO、ZnO、TiO2、CaCO3、Nb2O3、HfO2。
进一步地,所述金属反射层的材料选自以下一种或多种:Al、Ag、Cr、Ti。
进一步地,所述有机阻隔层为塑料薄膜,所述有机阻隔层通过粘结剂与所述第二陶瓷反射层粘接,所述粘结剂选自聚丙烯酸类透明粘性压敏胶或聚氨酯类透明粘性压敏胶。
进一步地,所述有机阻隔层为透明粘性压敏胶,所述有机阻隔层的材料选自聚丙烯酸类透明粘性压敏胶或聚氨酯类透明粘性压敏胶。
进一步地,所述辐射制冷层包括依次设置的第一有机层、第二有机层和第三有机层,所述第三有机层位于靠近所述第一陶瓷反射层的一侧,所述第一有机层包括第一树脂基体和分散在所述第一树脂基体中的纳米无机粒子,所述第二有机层包括第二树脂基体和分散在所述第二树脂基体中的辐射制冷颗粒,所述辐射制冷颗粒为微米级无机粒子,所述第三有机层包括第三树脂基体。
进一步地,所述纳米无机粒子选自以下一种或多种:纳米SiO、纳米TiO2、纳米Al2O3、纳米CaCO3、纳米ZnO。
进一步地,所述辐射制冷颗粒选自以下一种或多种:SiO2、SiC、TiO2,所述辐射制冷颗粒的粒径为3~18μm。
进一步地,所述第一树脂基体、所述第二树脂基体、所述第三树脂基体选自以下一种或多种:聚4-甲基戊烯-1、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯。
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