Sol-Gel氧化硅减反膜的耐环境稳定性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11304228
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2210.与光学有关的交叉领域
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Sol-gel derived antireflective (AR) coatings have presented extensive application in many fields such as optical components for high power lasers, solar glass and large screen display systems owing to their advantages of controllable refractive index, high laser induced damage threshold, low cost, high possibility of mass production and capability of large coating size. However, the sol-gel silica coatings have a high porosity that is more susceptible to be contaminated by absorption of contaminants from the environment, which reduces their AR efficiency and laser resistance. In this project, the fundamental research of sol properties and coating structures will be conducted to study the effect of sol structures and surface groups on the environmental stability of the AR coatings. Through the modification of the sol, functionalization of the coating surface and deposition of ultra-thin fluoride protective film, the sol-gel AR coatings with high environmental stability, laser resistance, solar radiation resistance and excellent AR efficiency would be successfully prepared. Thus it could provide a scientific solution to improve the durability and weatherability of lager scale AR coatings.
基于溶胶-凝胶(Sol-Gel)技术制备的SiO2减反膜由于具有可调的折射率、较高的激光损伤阈值、便于大面积镀膜、易于大规模工业化生产、成本低廉等优点,在高功率大型激光器用光学元件、太阳能电池用减反射玻璃、大屏幕显示系统玻璃等领域得到了广泛的应用。但Sol-Gel 氧化硅具有较高的孔隙率,使得其更容易吸附使用环境中的污染物,从而降低其光学性能和抗激光损伤特性,缩短使用寿命。本项目从溶胶特性和膜层结构的基础性研究入手,研究不同胶体结构、表面基团对减反膜耐环境稳定性的影响。通过对溶胶的改性、薄膜表面的功能化和超薄氟化物保护层的引入,获得具备较高耐环境稳定性、抗激光损伤性能、耐阳光辐照以及优异减反射性能的Sol-Gel减反膜制备参数。为大面积减反膜在延长使用寿命、增加耐候性等方面提供科学的解决方案。

结项摘要

溶胶-凝胶法制备的多孔SiO2减反膜由于具有可调的折射率、极高的激光损伤阈值、优异的光学性能、成本低廉、易于大规模生产等优点,在大屏幕显示系统、太阳能电池以及高功率激光系统等领域中有着广泛的应用前景。然而,Sol-Gel氧化硅薄膜的高孔隙率,使得其极易吸附环境中的污染物从而降低其光学性能和抗激光损伤特性,缩短使用寿命。本项目从溶胶特性和膜层结构入手,研究不同胶体结构、表面基团对减反膜耐环境稳定性的影响。采用OTMS,HTMS,KH570,HMDS等带有不同长链官能团的有机硅烷改性纳米二氧化硅颗粒,钝化了氧化硅颗粒表面,从而有效提高了薄膜的耐环境稳定性。在湿度大于90%的环境中放置2个月后,薄膜透过率下降低于0.3%,达到项目预期的效果。此外,使用HMDS,HTMS,OTMS等易挥发的气态有机硅烷分别与氨水气氛联合处理薄膜,使薄膜表面的羟基被长链官能团替代,薄膜的表面变得更为紧密,并且表面能变低,进而提高其环境稳定性。对比三种混合气氛处理的薄膜,HTMS与氨水气氛混合处理的薄膜在低真空油污环境中显示出最佳的稳定性,存放两个月后透过率未发生明显改变。氨水与HMDS联合处理的薄膜综合性能最佳,在潮湿环境中放置3个月后透过率几乎无变化;日光辐照11个月后透过率仅下降0.29%。该项目的开展为Sol-Gel氧化硅减反膜在增加耐候性、延长使用寿命方面提供了科学的解决方案。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Valence band splitting in wurtzite InGaAs nanoneedles studied by photoluminescence excitation spectroscopy
光致发光激发光谱研究纤锌矿InGaAs纳米针中的价带分裂
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    ACS Nano
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Ko W.S.;Chang-Hasnain C.J.;Finley J.J.;Abstreiter G.
  • 通讯作者:
    Abstreiter G.
Preparation and stress evolution of sol-gel SiO2 antireflective coatings for small-size anisotropic lithium triborate crystals
小尺寸各向异性三硼酸锂晶体溶胶-凝胶二氧化硅减反射涂层的制备及应力演化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Aip Advances
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang; Zhihua;Wu; Guangming;Zhou; Bin;Shen; Jun
  • 通讯作者:
    Jun
辛基三甲氧基硅烷改性SiO2疏水减反膜的制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    无机材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯建斌;曹媛媛;张清华;沈军
  • 通讯作者:
    沈军
溶胶-凝胶法制备GaInP/GaAs/Ge三结太阳能电池梯度折射率减反膜
  • DOI:
    10.3788/gzxb20164508.0831001
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    光子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹媛媛;冯建斌;张志华;沈军
  • 通讯作者:
    沈军
低温制备防潮耐真空污染二氧化硅减反膜
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    低温物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姚兰芳;王晓栋;田冰涛;沈军
  • 通讯作者:
    沈军

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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    郑辉
太阳电池用低折射率纳米晶减反射膜研究
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    倪星元
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    王连生
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王晓栋;刘建军;李春来;欧阳自远
  • 通讯作者:
    欧阳自远

其他文献

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KDP类晶体功能光学膜的界面、应力、抗激光损伤及稳定性研究
  • 批准号:
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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