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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN116004114A(43)申请公布日2023.04.25(21)申请号202211030535.4C09D5/33(2006.01)(22)申请日2022.08.26C09D7/65(2018.01)(66)本国优先权数据202210473227.22022.04.29CN(71)申请人重庆深盟新材料科技有限公司地址400000重庆市经开区长生桥镇江峡路1号16-4-2-2(自编号208-9)申请人中国科学院海洋研究所(72)发明人王毅罗川峰张盾徐雪磊(74)专利代理机构重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙)50217专利代理师伍琴琴(51)Int.Cl.C09D183/04(2006.01)C09D183/08(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图4页(54)发明名称一种光反射保温耐候涂层及其制备方法和应用(57)摘要本发明涉及涂层领域,公开了一种光反射保温耐候涂层及其制备方法和应用,通过喷涂的方法在建筑物表面制备光反射保温耐候涂层。涂层由聚二甲基硅氧烷树脂、氟硅烷树脂和P25二氧化钛组成。该涂层将超疏水涂层的微‑纳乳突结构和涂层的光辐照高反射率相结合,使该涂层具有优异的太阳光辐照热反射和耐候性能。在涂层中引入纳米二氧化钛,使涂层对400nm波段以上的太阳辐照光具有高的反射性能,对于150~400nm波段的太阳辐照光具有强的吸收性能且吸收后的太阳辐照光在涂层表面或者内部转换为热能,热能通过该涂层的微‑纳乳突结构中储存的空气散失,最终使建筑物具有良好的隔热性能。本发明工艺简单,成本低廉,便于大规模的生产和应用。CN116004114ACN116004114A权利要求书1/1页1.一种光反射保温耐候涂层,其特征在于:包括有机成膜物质和作为填料的纳米二氧化钛,所述有机成膜物质与填料的质量比为15‑20:7‑15,所述有机成膜物质包括聚二甲基硅氧烷树脂和氟硅烷树脂。2.根据权利要求1所述的一种光反射保温耐候涂层,其特征在于:所述聚二甲基硅氧烷树脂和氟硅烷树脂的质量比为14.5‑19:0.5‑1。3.根据权利要求1‑2任一项所述的一种光反射保温耐候涂层的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:S1:称取原料,将有机成膜物质经四氢呋喃溶剂超声分散10~15min,形成均匀分散的有机成膜物质分散溶液;S2:随后将纳米二氧化钛加入到上述有机成膜物质分散溶液中,超声分散10~15min形成均匀的料浆;S3:使用四氢呋喃溶剂调节上述料浆的黏度,即得光反射保温耐候涂层溶液;S4:将上述光反射保温耐候涂层溶液喷涂于基材表面形成光反射保温耐候涂层。4.根据权利要求3所述的一种光反射保温耐候涂层的制备方法,其特征在于:在S3中,使用四氢呋喃溶剂调节上述料浆的黏度,使得浆料在涂‑4杯的流出时间为20~30s。5.根据权利要求4所述的一种光反射保温耐候涂层的制备方法,其特征在于:在S4中,所述喷涂采用室温空气喷涂,喷涂压力为0.2~0.4MPa,喷嘴与基材表面之间的距离为15~25cm,采用与基材表面平行、垂直交替的方式喷涂;每次喷涂厚度为25~35μm,喷涂总厚度为50~200μm。6.根据权利要求5所述的一种光反射保温耐候涂层的制备方法,其特征在于:在S4中,所述喷涂后还包括固化,所述固化为在80~140℃温度条件下放置1~3小时,冷却至室温即为光反射保温耐候涂层。7.根据权利要求1~2任一项所述的一种光反射保温耐候涂层、权利要求3~6任一项所述的一种光反射保温耐候涂层的制备方法制备所得一种光反射保温耐候涂层的应用,其特征在于:所述反射保温耐候涂层在提升基材表面的太阳辐照光屏蔽和保温冷却性能中的应用。8.根据权利要求7所述的一种光反射保温耐候涂层的应用,其特征在于:所述基材表面形成涂层前采用混合溶剂对基材表面进行清洗并晾干待用,以去除基材表面粘附的污染物和油污。9.根据权利要求8所述的一种光反射保温耐候涂层的应用,其特征在于:所述混合溶剂包括无水乙醇和丙酮,所述无水乙醇和丙酮的质量比为2:1~2:3。2CN116004114A说明书1/6页一种光反射保温耐候涂层及其制备方法和应用技术领域[0001]本发明涉及涂层领域,具体涉及一种光反射保温耐候涂层及其制备方法和应用。背景技术[0002]快速增长的能源消耗已引起全球对气候变暖和化石燃料消耗的关注。根据调查,建筑物是能源消耗的重要使用者,为了满足建筑物日益增长的环境热‑湿舒适性的要求,建筑物能源消耗约占总能耗的30~40%,这种巨大的能源消耗正在造成严重的环境和经济问题。因此,通过技术和科学的发展和创新来降低建筑物的能源损耗是至关重要的。[0003]利用建筑物围护结构的辐射特性进行工程改造是节约建筑物制冷消耗的一种很有前途的方法,它遵循