CN113524966B - 一种金属拉丝pet装饰膜 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种金属拉丝PET装饰膜,属于PET装饰膜领域,一种金属拉丝PET装饰膜,太阳光通过透气通孔进入球形空腔的内部,照射在活性炭结团颗粒的表面,空气中的有害成分首先通过活性炭结团颗粒进行吸附,再通过活性炭结团颗粒的活性炭孔腔内的光触媒配合太阳光的照射对空气中的有害成分进行催化降解,且光触媒通过活性炭结团颗粒的孔腔包裹,能够提高光触媒的催化活性,提高空气的净化效率,通过光触媒对有害成分的催化降解,使得活性炭结团颗粒处于不易饱和的状态,使得活性炭结团颗粒的吸附效果更加持久,装饰膜主体能够全天对空气中的有害成分进行催化降解,极大的提高了装饰膜主体对空气的净化效果。
Description
技术领域
本发明涉及PET装饰膜领域,更具体地说,涉及一种金属拉丝PET装饰膜。
背景技术
PET膜又名耐高温聚酯薄膜。它具有优异的物理性能、化学性能及尺寸稳定性、透明性、可回收性,可广泛的应用于磁记录、感光材料、电子、电气绝缘、工业用膜、包装装饰、屏幕保护、光学级镜面表面保护等领域,PET薄膜是一种性能比较全面的包装薄膜,其透明性好,有光泽;具有良好的气密性和保香性;防潮性中等,在低温下透湿率下降,PET薄膜的机械性能优良,其强韧性是所有热塑性塑料中最好的,抗张强度和抗冲击强度比一般薄膜高得多;且挺力好,尺寸稳定,适于印刷、纸袋等二次加工,PET薄膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性,但其不耐强碱;易带静电,尚没有适当的防静电的方法,因此在包装粉状物品时应引起注意。
一些现有的PET装饰膜在实际使用的过程中不便于对空气中的有害物质进行净化,只能起到装饰保护的作用,功能较为单一。
发明内容
1.要解决的技术问题
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种金属拉丝PET装饰膜,首先对装饰膜主体进行贴合,当太阳光照射到装饰膜主体的表面时,太阳光通过透气通孔进入球形空腔的内部,照射在活性炭结团颗粒的表面,空气中的有害成分首先通过活性炭结团颗粒进行吸附,再通过活性炭结团颗粒的活性炭孔腔内的光触媒配合太阳光的照射对空气中的有害成分进行催化降解,且光触媒通过活性炭结团颗粒的孔腔包裹,能够提高光触媒的催化活性,提高空气的净化效率,通过光触媒对有害成分的催化降解,使得活性炭结团颗粒处于不易饱和的状态,使得活性炭结团颗粒的吸附效果更加持久,球形空腔在太阳光照射的长时间照射下温度将会升高,上升的温度将使得填充有二氧化碳气体的弹性气囊发生膨胀,膨胀的弹性气囊使活性炭棒之间相互分离,从而提高活性炭结团颗粒与空气的接触面积,进一步提高空气的净化效率,当太阳光照射到装饰膜主体表面的同时,也会照射到形变记忆金属薄板,形变记忆金属薄板受温度的影响将不断收缩,使得光能存储组件能够受到太阳光照射,当太阳光照射到光能存储囊时,通过六边体存储空腔内的储能夜光粉对光能进行存储,太阳光的照射配合光能折射晶体和第二光能导管的传播,使得太阳光能够充分照射到整个光能存储囊,提高光能存储的效果,且储能夜光粉通过六边体存储空腔的独立收纳,使得装饰膜主体不论是横着贴还是竖着贴,其储能夜光粉不会出现大量堆积的现象,能够充分吸收光照并进行存储,当夜幕来临没有光照和温度时,首先形变记忆金属薄板将复原闭合,储能夜光粉开始发光,通过闭合的形变记忆金属薄板能够降低储能夜光粉所造成的光污染,储能夜光粉发出的光通过第一光能导管进行传播,光在第一光能导管的内部不断反射,当光反射至透明区域时,光就会脱离第一光能导管的内部,进入球形空腔的内部,使得光触媒在夜间也能受到光照对空气中的有害成分进行催化降解,从而使得装饰膜主体能够全天对空气中的有害成分进行催化降解,极大的提高了装饰膜主体对空气的净化效果。
2.技术方案
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种金属拉丝PET装饰膜,包括装饰膜主体,所述装饰膜主体的上端镀有金属拉丝涂层,所述金属拉丝涂层的上端开凿有光能槽,所述光能槽的内底端固定连接有光能存储组件,所述光能槽的内壁固定连接有一对形变记忆金属薄板,所述装饰膜主体的内部开凿有柱体空腔,所述柱体空腔的内腔固定连接有第一光能导管,所述第一光能导管的外圆周面设有透明区域,所述装饰膜主体的内部开凿有球形空腔,所述球形空腔与透明区域之间一一对应,所述球形空腔的内顶端开凿有透气通孔,所述球形空腔的内腔固定连接有连接杆,所述连接杆的上端固定连接有活性炭结团颗粒,所述活性炭结团颗粒的活性炭孔腔内设有光触媒,首先对装饰膜主体进行贴合,当太阳光照射到装饰膜主体的表面时,太阳光通过透气通孔进入球形空腔的内部,照射在活性炭结团颗粒的表面,空气中的有害成分首先通过活性炭结团颗粒进行吸附,再通过活性炭结团颗粒的活性炭孔腔内的光触媒配合太阳光的照射对空气中的有害成分进行催化降解,且光触媒通过活性炭结团颗粒的孔腔包裹,能够提高光触媒的催化活性,提高空气的净化效率,通过光触媒对有害成分的催化降解,使得活性炭结团颗粒处于不易饱和的状态,使得活性炭结团颗粒的吸附效果更加持久,当太阳光照射到装饰膜主体表面的同时,也会照射到形变记忆金属薄板,形变记忆金属薄板受温度的影响将不断收缩,使得光能存储组件能够受到太阳光照射对光能进行存储,当夜幕来临没有光照和温度时,首先形变记忆金属薄板将复原闭合,储能夜光粉开始发光,通过闭合的形变记忆金属薄板能够降低储能夜光粉所造成的光污染,储能夜光粉发出的光通过第一光能导管进行传播,光在第一光能导管的内部不断反射,当光反射至透明区域时,光就会脱离第一光能导管的内部,进入球形空腔的内部,使得光触媒在夜间也能受到光照对空气中的有害成分进行催化降解,从而使得装饰膜主体能够全天对空气中的有害成分进行催化降解,极大的提高了装饰膜主体对空气的净化效果。
进一步的,所述光能存储组件包括光能存储囊,所述光能存储囊的内部开凿有六边体存储空腔,所述六边体存储空腔的内部填充有储能夜光粉,所述光能存储囊的内部固定连接有光能折射晶体,所述光能折射晶体外表面固定连接有第二光能导管,相邻所述光能折射晶体之间通过第二光能导管相连接,当太阳光照射到光能存储囊时,通过六边体存储空腔内的储能夜光粉对光能进行存储,太阳光的照射配合光能折射晶体和第二光能导管的传播,使得太阳光能够充分照射到整个光能存储囊,提高光能存储的效果,且储能夜光粉通过六边体存储空腔的独立收纳,使得装饰膜主体不论是横着贴还是竖着贴,其储能夜光粉不会出现大量堆积的现象,能够充分吸收光照并进行存储。
进一步的,所述活性炭结团颗粒包括弹性气囊,所述弹性气囊的内腔填充有二氧化碳气体,所述弹性气囊的外球面固定连接有活性炭棒,所述活性炭棒之间相配合构成球状,所述弹性气囊固定连接在连接杆的上端,球形空腔在太阳光照射的长时间照射下温度将会升高,上升的温度将使得填充有二氧化碳气体的弹性气囊发生膨胀,膨胀的弹性气囊使活性炭棒之间相互分离,从而提高活性炭结团颗粒与空气的接触面积,进一步提高空气的净化效率。
进一步的,所述形变记忆金属薄板的上端设有热能吸收涂层,通过热能吸收涂层提高热量吸收的效率,从而使得形变记忆金属薄板能够快速的升温,提高形变记忆金属薄板的形变效率。
进一步的,所述透气通孔的内壁固定连接有防尘纱网,所述透气通孔的内壁呈一种倾斜状,通过防尘纱网能够降低灰尘进入球形空腔内部的可能性,且活性炭结团颗粒在紫外线的光解下,其活性炭结团颗粒所吸附的有害成分会部分会降解成二氧化碳气体,能够吹散防尘纱网上堆积的灰尘,提高性炭结团颗粒对有害成分的吸附效果。
进一步的,所述第一光能导管和第二光能导管均为一种软管,所述软管的内壁设有光能反射涂层,使得装饰膜主体能够进行收卷,便于装饰膜主体进行存储运输。
进一步的,所述装饰膜主体之间开凿有裁切封,所述裁切封的外端设有三角切口,便于直接对装饰膜主体进行撕扯,并使得撕口具有较高的平整度,提高装饰膜主体的贴合效率。
进一步的,所述光能存储囊采用透明硅胶材料制成,所述光能存储囊的上端设有内腐蚀涂层,透明硅胶材料制成的光能存储囊,能够使得光照更好的传播,且光能存储囊的上端是与空气直接接触,通过内腐蚀涂层,提高光能存储囊的使用寿命。
进一步的,所述活性炭棒远离弹性气囊的一端与弹性气囊球心之间的最大长度小于球形空腔的半径,使得活性炭棒远离弹性气囊的一端在弹性气囊膨胀的状态下都无法接触球形空腔的内壁,降低活性炭棒刺破球形空腔的内壁的可能性,提高装饰膜主体的使用寿命。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的优点在于:
(1)本方案首先对装饰膜主体进行贴合,当太阳光照射到装饰膜主体的表面时,太阳光通过透气通孔进入球形空腔的内部,照射在活性炭结团颗粒的表面,空气中的有害成分首先通过活性炭结团颗粒进行吸附,再通过活性炭结团颗粒的活性炭孔腔内的光触媒配合太阳光的照射对空气中的有害成分进行催化降解,且光触媒通过活性炭结团颗粒的孔腔包裹,能够提高光触媒的催化活性,提高空气的净化效率,通过光触媒对有害成分的催化降解,使得活性炭结团颗粒处于不易饱和的状态,使得活性炭结团颗粒的吸附效果更加持久,当太阳光照射到装饰膜主体表面的同时,也会照射到形变记忆金属薄板,形变记忆金属薄板受温度的影响将不断收缩,使得光能存储组件能够受到太阳光照射对光能进行存储,当夜幕来临没有光照和温度时,首先形变记忆金属薄板将复原闭合,储能夜光粉开始发光,通过闭合的形变记忆金属薄板能够降低储能夜光粉所造成的光污染,储能夜光粉发出的光通过第一光能导管进行传播,光在第一光能导管的内部不断反射,当光反射至透明区域时,光就会脱离第一光能导管的内部,进入球形空腔的内部,使得光触媒在夜间也能受到光照对空气中的有害成分进行催化降解,从而使得装饰膜主体能够全天对空气中的有害成分进行催化降解,极大的提高了装饰膜主体对空气的净化效果。
(2)光能存储组件包括光能存储囊,光能存储囊的内部开凿有六边体存储空腔,六边体存储空腔的内部填充有储能夜光粉,光能存储囊的内部固定连接有光能折射晶体,光能折射晶体外表面固定连接有第二光能导管,相邻光能折射晶体之间通过第二光能导管相连接,当太阳光照射到光能存储囊时,通过六边体存储空腔内的储能夜光粉对光能进行存储,太阳光的照射配合光能折射晶体和第二光能导管的传播,使得太阳光能够充分照射到整个光能存储囊,提高光能存储的效果,且储能夜光粉通过六边体存储空腔的独立收纳,使得装饰膜主体不论是横着贴还是竖着贴,其储能夜光粉不会出现大量堆积的现象,能够充分吸收光照并进行存储。
(3)活性炭结团颗粒包括弹性气囊,弹性气囊的内腔填充有二氧化碳气体,弹性气囊的外球面固定连接有活性炭棒,活性炭棒之间相配合构成球状,弹性气囊固定连接在连接杆的上端,球形空腔在太阳光照射的长时间照射下温度将会升高,上升的温度将使得填充有二氧化碳气体的弹性气囊发生膨胀,膨胀的弹性气囊使活性炭棒之间相互分离,从而提高活性炭结团颗粒与空气的接触面积,进一步提高空气的净化效率。
(4)形变记忆金属薄板的上端设有热能吸收涂层,通过热能吸收涂层提高热量吸收的效率,从而使得形变记忆金属薄板能够快速的升温,提高形变记忆金属薄板的形变效率。
(5)透气通孔的内壁固定连接有防尘纱网,透气通孔的内壁呈一种倾斜状,通过防尘纱网能够降低灰尘进入球形空腔内部的可能性,且活性炭结团颗粒在紫外线的光解下,其活性炭结团颗粒所吸附的有害成分会部分会降解成二氧化碳气体,能够吹散防尘纱网上堆积的灰尘,提高性炭结团颗粒对有害成分的吸附效果。
(6)第一光能导管和第二光能导管均为一种软管,软管的内壁设有光能反射涂层,使得装饰膜主体能够进行收卷,便于装饰膜主体进行存储运输。
(7)装饰膜主体之间开凿有裁切封,裁切封的外端设有三角切口,便于直接对装饰膜主体进行撕扯,并使得撕口具有较高的平整度,提高装饰膜主体的贴合效率。
(8)光能存储囊采用透明硅胶材料制成,光能存储囊的上端设有内腐蚀涂层,透明硅胶材料制成的光能存储囊,能够使得光照更好的传播,且光能存储囊的上端是与空气直接接触,通过内腐蚀涂层,提高光能存储囊的使用寿命。
(9)活性炭棒远离弹性气囊的一端与弹性气囊球心之间的最大长度小于球形空腔的半径,使得活性炭棒远离弹性气囊的一端在弹性气囊膨胀的状态下都无法接触球形空腔的内壁,降低活性炭棒刺破球形空腔的内壁的可能性,提高装饰膜主体的使用寿命。
附图说明
图1为本发明的整体立体结构示意图;
图2为本发明的整体局部剖视立体结构示意图;
图3为图2的A处放大图;
图4为本发明的整体局部剖视结构示意图;
图5为图4的B处放大图;
图6为本发明的光能存储组件局部剖视结构示意图;
图7为本发明的活性炭结团颗粒剖视结构示意图;
图8为图7的C处放大图。
图中标号说明:
1装饰膜主体、101裁切封、102三角切口、2金属拉丝涂层、3光能槽、4光能存储组件、41光能存储囊、42六边体存储空腔、43储能夜光粉、44光能折射晶体、45第二光能导管、5形变记忆金属薄板、501热能吸收涂层、6柱体空腔、7第一光能导管、8透明区域、9球形空腔、10透气通孔、1001防尘纱网、11连接杆、12活性炭结团颗粒、121弹性气囊、122二氧化碳气体、123活性炭棒、13光触媒。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图;对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然;所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例;而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例;本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例;都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例:
请参阅图1-5,一种金属拉丝PET装饰膜,包括装饰膜主体1,装饰膜主体1的上端镀有金属拉丝涂层2,金属拉丝涂层2的上端开凿有光能槽3,光能槽3的内底端固定连接有光能存储组件4,光能槽3的内壁固定连接有一对形变记忆金属薄板5,装饰膜主体1的内部开凿有柱体空腔6,柱体空腔6的内腔固定连接有第一光能导管7,第一光能导管7的外圆周面设有透明区域8,装饰膜主体1的内部开凿有球形空腔9,球形空腔9与透明区域8之间一一对应,球形空腔9的内顶端开凿有透气通孔10,球形空腔9的内腔固定连接有连接杆11,连接杆11的上端固定连接有活性炭结团颗粒12,活性炭结团颗粒12的活性炭孔腔内设有光触媒13,首先对装饰膜主体1进行贴合,当太阳光照射到装饰膜主体1的表面时,太阳光通过透气通孔10进入球形空腔9的内部,照射在活性炭结团颗粒12的表面,空气中的有害成分首先通过活性炭结团颗粒12进行吸附,再通过活性炭结团颗粒12的活性炭孔腔内的光触媒13配合太阳光的照射对空气中的有害成分进行催化降解,且光触媒13通过活性炭结团颗粒12的孔腔包裹,能够提高光触媒13的催化活性,提高空气的净化效率,通过光触媒13对有害成分的催化降解,使得活性炭结团颗粒12处于不易饱和的状态,使得活性炭结团颗粒12的吸附效果更加持久,当太阳光照射到装饰膜主体1表面的同时,也会照射到形变记忆金属薄板5,形变记忆金属薄板5受温度的影响将不断收缩,使得光能存储组件4能够受到太阳光照射对光能进行存储,当夜幕来临没有光照和温度时,首先形变记忆金属薄板5将复原闭合,储能夜光粉43开始发光,通过闭合的形变记忆金属薄板5能够降低储能夜光粉43所造成的光污染,储能夜光粉43发出的光通过第一光能导管7进行传播,光在第一光能导管7的内部不断反射,当光反射至透明区域8时,光就会脱离第一光能导管7的内部,进入球形空腔9的内部,使得光触媒13在夜间也能受到光照对空气中的有害成分进行催化降解,从而使得装饰膜主体1能够全天对空气中的有害成分进行催化降解,极大的提高了装饰膜主体1对空气的净化效果。
请参阅图6,光能存储组件4包括光能存储囊41,光能存储囊41的内部开凿有六边体存储空腔42,六边体存储空腔42的内部填充有储能夜光粉43,光能存储囊41的内部固定连接有光能折射晶体44,光能折射晶体44外表面固定连接有第二光能导管45,相邻光能折射晶体44之间通过第二光能导管45相连接,当太阳光照射到光能存储囊41时,通过六边体存储空腔42内的储能夜光粉43对光能进行存储,太阳光的照射配合光能折射晶体44和第二光能导管45的传播,使得太阳光能够充分照射到整个光能存储囊41,提高光能存储的效果,且储能夜光粉43通过六边体存储空腔42的独立收纳,使得装饰膜主体1不论是横着贴还是竖着贴,其储能夜光粉43不会出现大量堆积的现象,能够充分吸收光照并进行存储。
请参阅图7-8,活性炭结团颗粒12包括弹性气囊121,弹性气囊121的内腔填充有二氧化碳气体122,弹性气囊121的外球面固定连接有活性炭棒123,活性炭棒123之间相配合构成球状,弹性气囊121固定连接在连接杆11的上端,球形空腔9在太阳光照射的长时间照射下温度将会升高,上升的温度将使得填充有二氧化碳气体122的弹性气囊121发生膨胀,膨胀的弹性气囊121使活性炭棒123之间相互分离,从而提高活性炭结团颗粒12与空气的接触面积,进一步提高空气的净化效率。
请参阅图1,装饰膜主体1之间开凿有裁切封101,裁切封101的外端设有三角切口102,便于直接对装饰膜主体1进行撕扯,并使得撕口具有较高的平整度,提高装饰膜主体1的贴合效率。
请参阅图3-6,形变记忆金属薄板5的上端设有热能吸收涂层501,通过热能吸收涂层501提高热量吸收的效率,从而使得形变记忆金属薄板5能够快速的升温,提高形变记忆金属薄板5的形变效率,透气通孔10的内壁固定连接有防尘纱网1001,透气通孔10的内壁呈一种倾斜状,通过防尘纱网1001能够降低灰尘进入球形空腔9内部的可能性,且活性炭结团颗粒12在紫外线的光解下,其活性炭结团颗粒12所吸附的有害成分会部分会降解成二氧化碳气体,能够吹散防尘纱网1001上堆积的灰尘,提高性炭结团颗粒12对有害成分的吸附效果,第一光能导管7和第二光能导管45均为一种软管,软管的内壁设有光能反射涂层,使得装饰膜主体1能够进行收卷,便于装饰膜主体1进行存储运输,光能存储囊41采用透明硅胶材料制成,光能存储囊41的上端设有内腐蚀涂层,透明硅胶材料制成的光能存储囊41,能够使得光照更好的传播,且光能存储囊41的上端是与空气直接接触,通过内腐蚀涂层,提高光能存储囊41的使用寿命,活性炭棒123远离弹性气囊121的一端与弹性气囊121球心之间的最大长度小于球形空腔9的半径,使得活性炭棒123远离弹性气囊121的一端在弹性气囊121膨胀的状态下都无法接触球形空腔9的内壁,降低活性炭棒123刺破球形空腔9的内壁的可能性,提高装饰膜主体1的使用寿命。
工作原理:首先对装饰膜主体1进行贴合,当太阳光照射到装饰膜主体1的表面时,太阳光通过透气通孔10进入球形空腔9的内部,照射在活性炭结团颗粒12的表面,空气中的有害成分首先通过活性炭结团颗粒12进行吸附,再通过活性炭结团颗粒12的活性炭孔腔内的光触媒13配合太阳光的照射对空气中的有害成分进行催化降解,且光触媒13通过活性炭结团颗粒12的孔腔包裹,能够提高光触媒13的催化活性,提高空气的净化效率,通过光触媒13对有害成分的催化降解,使得活性炭结团颗粒12处于不易饱和的状态,使得活性炭结团颗粒12的吸附效果更加持久,球形空腔9在太阳光照射的长时间照射下温度将会升高,上升的温度将使得填充有二氧化碳气体122的弹性气囊121发生膨胀,膨胀的弹性气囊121使活性炭棒123之间相互分离,从而提高活性炭结团颗粒12与空气的接触面积,进一步提高空气的净化效率,当太阳光照射到装饰膜主体1表面的同时,也会照射到形变记忆金属薄板5,形变记忆金属薄板5受温度的影响将不断收缩,使得光能存储组件4能够受到太阳光照射,当太阳光照射到光能存储囊41时,通过六边体存储空腔42内的储能夜光粉43对光能进行存储,太阳光的照射配合光能折射晶体44和第二光能导管45的传播,使得太阳光能够充分照射到整个光能存储囊41,提高光能存储的效果,且储能夜光粉43通过六边体存储空腔42的独立收纳,使得装饰膜主体1不论是横着贴还是竖着贴,其储能夜光粉43不会出现大量堆积的现象,能够充分吸收光照并进行存储,当夜幕来临没有光照和温度时,首先形变记忆金属薄板5将复原闭合,储能夜光粉43开始发光,通过闭合的形变记忆金属薄板5能够降低储能夜光粉43所造成的光污染,储能夜光粉43发出的光通过第一光能导管7进行传播,光在第一光能导管7的内部不断反射,当光反射至透明区域8时,光就会脱离第一光能导管7的内部,进入球形空腔9的内部,使得光触媒13在夜间也能受到光照对空气中的有害成分进行催化降解,从而使得装饰膜主体1能够全天对空气中的有害成分进行催化降解,极大的提高了装饰膜主体1对空气的净化效果。
以上所述;仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此;任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内;根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变;都应涵盖在本发明的保护范围内。
Claims (9)
1.一种金属拉丝PET装饰膜,包括装饰膜主体(1),其特征在于:所述装饰膜主体(1)的上端镀有金属拉丝涂层(2),所述金属拉丝涂层(2)的上端开凿有光能槽(3),所述光能槽(3)的内底端固定连接有光能存储组件(4),所述光能槽(3)的内壁固定连接有一对形变记忆金属薄板(5),所述装饰膜主体(1)的内部开凿有柱体空腔(6),所述柱体空腔(6)的内腔固定连接有第一光能导管(7),所述第一光能导管(7)的外圆周面设有透明区域(8),所述装饰膜主体(1)的内部开凿有球形空腔(9),所述球形空腔(9)与透明区域(8)之间一一对应,所述球形空腔(9)的内顶端开凿有透气通孔(10),所述球形空腔(9)的内腔固定连接有连接杆(11),所述连接杆(11)的上端固定连接有活性炭结团颗粒(12),所述活性炭结团颗粒(12)的活性炭孔腔内设有光触媒(13)。
2.根据权利要求1所述的一种金属拉丝PET装饰膜,其特征在于:所述光能存储组件(4)包括光能存储囊(41),所述光能存储囊(41)的内部开凿有六边体存储空腔(42),所述六边体存储空腔(42)的内部填充有储能夜光粉(43),所述光能存储囊(41)的内部固定连接有光能折射晶体(44),所述光能折射晶体(44)外表面固定连接有第二光能导管(45),相邻所述光能折射晶体(44)之间通过第二光能导管(45)相连接。
3.根据权利要求1所述的一种金属拉丝PET装饰膜,其特征在于:所述活性炭结团颗粒(12)包括弹性气囊(121),所述弹性气囊(121)的内腔填充有二氧化碳气体(122),所述弹性气囊(121)的外球面固定连接有活性炭棒(123),所述活性炭棒(123)之间相配合构成球状,所述弹性气囊(121)固定连接在连接杆(11)的上端。
4.根据权利要求1所述的一种金属拉丝PET装饰膜,其特征在于:所述形变记忆金属薄板(5)的上端设有热能吸收涂层(501)。
5.根据权利要求1所述的一种金属拉丝PET装饰膜,其特征在于:所述透气通孔(10)的内壁固定连接有防尘纱网(1001),所述透气通孔(10)的内壁呈一种倾斜状。
6.根据权利要求1所述的一种金属拉丝PET装饰膜,其特征在于:所述第一光能导管(7)和第二光能导管(45)均为一种软管,所述软管的内壁设有光能反射涂层。
7.根据权利要求1所述的一种金属拉丝PET装饰膜,其特征在于:相邻所述装饰膜主体(1)之间开凿有裁切封(101),所述裁切封(101)的外端设有三角切口(102)。
8.根据权利要求2所述的一种金属拉丝PET装饰膜,其特征在于:所述光能存储囊(41)采用透明硅胶材料制成,所述光能存储囊(41)的上端设有内腐蚀涂层。
9.根据权利要求3所述的一种金属拉丝PET装饰膜,其特征在于:所述活性炭棒(123)远离弹性气囊(121)的一端与弹性气囊(121)球心之间的最大长度小于球形空腔(9)的半径。
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