科技之窗
生命科學和材料科學全球公司帝斯曼集團旗下帝斯曼功能涂料部最近宣布其KhepriCoatTM太陽能防反射涂層系統得到了進一步優化。這些改進,已經被證明為世界上多晶硅太陽能電池板第一次實現17%的轉換效率作出了重大貢獻。
該太陽能電池板轉換效率所創的新的世界紀錄正式宣布于2009年12月,是由挪威多晶硅晶片生產商REC提供多晶硅,荷蘭能源研究中心(ECN)生產電池模塊并組裝而成的,帝斯曼則為太陽能電池板提供了帶有KhepriCoatTM太陽能防反射涂層的玻璃。鑒于KhepriCoatTM太陽能防反射涂層系統的優異性能,荷蘭能源研究中心自2009年以來一直和帝斯曼合作,雙方的合作現在終于突破了多晶硅太陽能電池板17%的轉換效率。
帝斯曼的KhepriCoatTM太陽能防反射涂層系統采用浸潤或者噴涂的工藝,將特殊的涂料涂布于超白光伏太陽能玻璃表面,其獨特的納米單層結構將太陽能玻璃片的光透過率提高了大約4%,太陽能電池組件效率由此得到很大的改善。這種涂層系統提供了最佳的光透過率、耐用性和靈活性。帝斯曼內部一個專門的研究小組正致力于多項技術突破,在改進效率的同時還將大幅度降低太陽能系統的成本。
PPG公司最近在美國加州宣布,最近亮相的波音787“夢想飛機”采用了PPG工業公司航空材料事業部生產的航空玻璃、涂料及密封膠,從而可簡化維護流程、降低航運成本和對環境的影響,同時還將為機組人員及旅客提供更美妙的飛行體驗。
據悉,“夢想飛機”駕駛艙配有世界上最大的商用航空擋風玻璃。PPG提供的世界上首款商用航空電控變色窗取代了傳統的下拉式不透明遮陽板,從而使乘客可以自由調節窗口光亮度而欣賞風景。
“夢想飛機”的機身和燃料艙的密封采用了PPG的輕質、固化快、環保性能好的PRC品牌密封膠。這是PPG航空材料事業部提供的多種“第三代”輕質密封膠,與傳統密封膠相比,該產品每單位體積質量可減少30%左右。這些輕量化措施使整個機身減重上百千克,從而實現了燃料節約和飛行增程。
同時,PPG為“夢想飛機”提供的可剝性涂料系統確保了簡化、環保和低成本的維護流程。
沙伯基礎創新塑料推出了用于吸入裝置的新型突破性防靜電復合材料,因而患者和醫療裝置原始設備生產商們現在可以更安心了。
在美國西部醫療設備設計與技術展覽會上,該公司發布了三種重要的高性能LNP Stat-Loy特種復合材料系列新產品。這種新型透明材料具有永久防靜電特性,無需昂貴的二次操作,并且能通過更高效的氣溶膠和粉末擴散,幫助確保定量藥劑的重復配置及降低藥費。根據ISO 10993對這種新型LNP Stat-Loy特種復合材料品級的生物相容性進行了預評估,以協助生產商滿足合規性并加快上市速度。沙伯基礎創新塑料目前對這些材料及其他尖端醫療保健技術的投資,體現了該公司對客戶的承諾:積極滿足醫療行業在保障患者安全和降低生產成本方面不斷增長的需求。
沙伯基礎創新塑料新LNP復合材料產品市場經理說:“沙伯基礎創新塑料正將越來越多的高端、高度專業化的材料系列投入到醫療裝置行業中。我們新推出的透明、防靜電的LNP Stat-Loy復合材料將極大地提高設計靈活度,以制造出高效吸入裝置,從而能夠實現患者用量最優化、提高安全性,同時大幅削減系統制造成本。”
靜電會對各種吸入裝置的有效使用構成巨大的威脅,它會使藥物小顆粒帶上靜電荷,然后吸附到裝置上而無法進入患者體內。沙伯基礎創新塑料的LNP Stat-Loy復合材料提供固有的永久性防靜電性能,每次均可有效地使全部劑量的粉末或氣溶膠進入患者體內,提高了安全性和治療效果。與使用涂料控制靜電荷的老式吸入裝置不同,這種Stat-Loy復合材料的防靜電特性無需昂貴的二次操作。
最近,兩家日本知名企業分別開發出了利用木材制造納米碳材料和塑料原料的技術。東芝公司水與環境工程中心發布的公報說,該中心研究小組從木材中提取出碳材料。這是一種被稱為納米碳材料的新材料,具有碳納米管和線圈狀的納米級螺旋結構。在為塑料的主要原料——樹脂添加這種新材料后,能夠提高樹脂的強度。
在研制過程中,研究小組采用了發電站將廢塑料汽化后作燃料使用的技術,首先將木材碎片加熱處理,分解出含有碳分子的氣態物質,然后加以冷卻,制成納米碳材料粉末,再加工成必要的形狀。與用石油制造上述碳材料相比,采用新技術的工序環節減少約一半,因而使這種碳材料的制造成本大幅降低。東芝公司預計兩三年后將這種新材料用于制造電腦外殼。
新日本制鐵化學公司最近也發布公告說,其研究人員利用建造鋼鐵廠特殊設備時采用的微波照射技術,加熱溶解在乙醇溶劑中的木屑,生成了黑色液態生物油。這種生物油可用作生產聚苯乙烯的原料,進而制造容器和家電產品。該生物油也可用作工廠鍋爐的燃料。
這項新技術能有效利用采伐樹木時產生的各種廢棄木料。
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