2022
杭州顺顺新材料科技有限公司
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纳米材料 | 智能机器人 | 绿色环保
ABOUTUS/关于我们
公司介绍
杭州顺顺新材料科技有限公司,是一家以纳
米材料为核心的高科技企业,公司致力于新能源
新材料的产品研发与推广。公司联合浙江大学化
学工程与生物工程学院研发了拥有独立知识产
权的纳米SiO2产品⸺自清洁增透膜(已在申请
相关专利);并且联合浙江大学机械工程学院研
制了光伏智能清洗、喷涂机器人;同时开发了适
合太阳能光伏清洗行业的绿色、高效、无残留、无
二次污染的电解水。开创性的解决了光伏行业的
清洁问题,对光伏行业的保洁、环保、提高发电量
及延长光伏面板的寿命具有重大意义。
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申有青
长江学者特聘教授,国家杰青,博士生导师
浙江大学化学工程与生物工程学院院长
智能生物材料重点实验室主任
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领军人物 / The Leaders
主要从事功能高分子合成及其应用于纳米药物的研究。在美国执教期间主持美
国国家科学基金等项目10余项, 回国后主持国家杰青、973前期及基金委重大项
目课题和重点项目、国家重大科学研究计划项目和国家重点研发计划项目(首席
科学家)等。
研究方向:
• 功能性树枝状大分子的高效合成
• 生物医用功能高分子的设计与合成
• 用于痛症治疗的高效纳米药物的设计与合成
• 高效非病毒基因输送体的设计
• 用于痛症早期诊断的高灵敏性磁共振成像(MRI)造影剂的设计
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黎鑫
博士,教授,博士生导师
浙江大学机械电子控制研究所副所长
浙江大学流体动力与智能控制研究所副所长
主要从事以流动解析、流动的应用开发、机构创新设计、机器人/多机器人方案创
新、实用性控制技术为主的研究。于2009年取得了日本计测与自动控制控制学会
认定的“计测与控制工程师资格”,并于同年获得了日本流体传动学会的SMC论
文奖的表彰。2018年浙江大学青年教师教学竞赛一等奖、2019年浙江省青年教师
教学竞赛一等奖。2019年入选中央JW“YC杯”获奖项目。
研究方向:
• 应用流体力学
• 面向复杂框架结构的攀爬机器人研制
• 机器人与多机器人系统
• 非接触式真空吸附机理研究
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PVmarket/光伏行情
• 2021年底装机容量306GW,2022年预计增长75GW,实际增长达85GW。
• 光伏行业巨大的存量及快速增长,给行业带来了极大的清洁维保压力。
光伏发展趋势 / Development trend
(来源 中商情报网)
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经过长时间的使用,光伏组件积累大量灰尘会对光伏电站的运行产生巨大的影
响,这是由于灰尘具有很低的导热系数;灰尘积累不仅会阻挡光伏组件吸收太阳
光,同时阻碍热量的传导,降低光伏系统的转换效率,甚至造成太阳能电池板的燃
烧。
传统的清洗剂会对环境带来一定程度的化学污染,特别对农光、渔光互补及草
原沙漠等生态脆弱区域影响比较大。
人工清洗
工作人员使用长距离的拖布清除灰尘。利用拖布与光电组
件表面摩擦出现静电的现象,将光伏组件表面的灰尘和杂
质清除干净。
机器人清洗
可以对组件表面的灰尘和杂质进行清理,同时还能够根据
天气的变化,例如雪天情况,实现快速全面的清理工作。
工程车清洗
效率较高,但是对场地条件的要求比较高。
光伏清洗 / PV cleaning
•
•
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Core Technology/核心技术
公司联合研发的纳米SiO2材料涂抹在光伏玻璃表面后, SiO2分子与玻璃表面的
分子发生脱水缩合反应形成光学及力学性能更好的分子膜⸺自清洁增透膜。
分子膜具有低折射率、低价电性、高化学稳定性、耐酸碱腐蚀性等特点,涂抹后光
伏玻璃通透性增加、减少光反射从而提高了光伏发电量;
分子膜使光伏玻璃表面接近于超疏水状态,在户外有很高的自清洁和防污性能;
分子膜避免光伏玻璃直接裸露在空气中,隔绝了灰尘及油污,使光伏面板内部
EVA薄膜氧化变缓,长期保持稳定,延长使用寿命。
国际领先,国内首创
纳米SiO2
•
•
•
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纳米SiO2材料涂在光伏玻璃上形
成一层折射率较低的薄膜。薄膜的减
反射效果主要是通过相消性干涉方
式来实现,利用膜系产生的干涉效果
来消除反射光,提高光的透过率,从
而提高光伏发电效率。
实验数据--反射
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纳米SiO2的抑菌是根据接触原理工作的。纳米SiO2形成薄膜与材料表面牢固
结合在一起,与微生物直接接触抑制或杀灭细菌;与传统的周期性消毒方式不同,
纳米SiO2能长期有效的抑菌,且表面上已经存在的微生物以及清洁过后接触到表
面的微生物都被灭活。
实验数据--抑菌
接触角(CA)是衡量固体表面的疏水性能的一个指标。接触角小于 90°的固体
表面是亲水的表面,接触角大于 90°的固体表面是疏水的表面。
实验数据--接触角
图1:空白光伏玻璃 图2:涂一层 图3:涂两层
OD 600 0.098 1.531
spray 3 times control
在喷与不喷喷雾的表面上加入等量菌液培养48
小时后细菌的OD值,数值越大细菌浓度越高。
光伏玻璃-琉水
光伏玻璃
108.5
16.3
107.7
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
接触角
空白 涂一层 涂两层
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纳米SiO2材料涂抹后,增强了光伏玻璃的疏水性能,形成了“荷叶效应”,使水
滴极容易滚落,水滴在材料表面滚动时会带走灰尘和污染物,从而达到自清洁的
效果。
碱性电解水是目前世界公认最安
全、最先进的水,它是以自来水为原料,
电解时电流经过水(H2O),氢气从阴极
生成,带正电荷的离子向阴极移动,便
在阴极形成碱性电解水。
实验数据--接触角
碱性电解水
图1:空白光伏玻璃 图2:涂一层 图3:涂两层
图为:碱性电解电位水图解 图为:碱性电解电位水图解
碱性电解水是一种绿色、高效、无残留、无色、无二次污染、无刺激性味道,食
品级安全可以喝的健康水。
碱性电解水PH值可达11.5,足够的碱性和强大的还原能力,可以有效地分解
光伏面板表面油污使其乳化,从而使其从表面去除,达到去油除污的功效。
碱性电解水清洗光伏面板对生态环境无污染
光伏玻璃-琉水
光伏玻璃
78.0
35.0
73.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
接触角
空白 涂一层 涂两层
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智能机器人
滚滚长江东逝水
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Cooperation cases/合作案例
合作案例一
平均提升6% 环保厂发电量原始数据
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合作案例二
平均提升3% 山友发电量原始数据
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作业流程
第一步,机器人喷涂碱性电解水。 第二步,机器人清洗光伏面板。
第四步,固化成SiO2薄膜,达到隔离
油污,减少光反射从而提高发电量。
第三步,利用机器人在光伏面板上喷
涂SiO2材料。
5分钟乳化
24小时固化
0.5-1小时干燥后




