一种具有储热和阻燃双功能复合相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114989785B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210636157.8

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种具有储热和阻燃双功能复合相变材料的制备方法,包括以下步骤:将有机相变材料加热至熔化得到熔融态的有机相变材料;向熔融态的有机相变材料中加入酚醛树脂,在70‑100℃下加热搅拌至均匀混合得到混合物;向所得混合物中加入膨胀石墨,继续在70‑100℃下加热搅拌0.5‑1h;将S3所得混合物在真空下干燥;将S4所得混合物加热搅拌固化0.5‑12h,得到由热固性酚醛树脂强化的具有储热和阻燃双功能的复合相变材料。本发明以多孔结构的膨胀石墨作为支撑材料,以固化后呈三维交联网状结构的酚醛树脂作为强化材料,二者共同封装有机相变材料,有效降低了有机相变材料的泄漏率,并赋予复合材料阻燃的性能。

    一种多孔结构的有机相变材料的制备方法及复合相变材料

    公开(公告)号:CN114456775A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210197940.9

    申请日:2022-03-02

    Inventor: 刘昌会 刘庆祎

    Abstract: 本发明公开了一种多孔结构的有机相变材料制备方法,包括以下步骤:S1、将有机相变材料加热到相变温度之上10℃,并且不低于70℃,至熔化状态,得到溶解的有机相变材料;S2、将钛酸四丁酯加入至溶解的有机相变材料,搅拌得到混合溶液;S3、向混合溶液中滴加催化剂,搅拌反应1~3分钟,得到胶体;S4、将所得胶体干燥后得到复合相变材料。本发明还公开了一种采用上述方法制备的多孔结构的纳米二氧化钛搭载的复合相变材料。本发明采用上述多孔结构的有机相变材料的制备方法及复合相变材料,能够解决有机相变材料相变时泄露,相变潜热和导热系数低的问题。

    一种两亲性高分子负载纳米流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109401731B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201811137328.2

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种两亲性高分子负载纳米流体及其制备方法,制备过程如下:(1)将亲水性单体、疏水性单体与拟分散的纳米粒子及有机溶剂混合,加入自由基引发剂,在50~100℃下反应5~24小时;(2)反应结束后将步骤(1)中的混合液冷却至室温,经过滤,洗涤,干燥后得到高分子负载纳米粒子;(3)取步骤(2)中所得的高分子负载纳米粒子与基液混合,在60~120℃下搅拌1~5小时,冷却至室温,然后超声分散1~5小时,得到两亲性高分子负载纳米流体。本发明利用高分子特有的链状结构将纳米粒子进行担载,并利用高分子的两亲性使纳米粒子以高分散程度状态存在而不易聚集、脱落和失活,制备的纳米流体不易发生团聚,稳定性好;制备过程可控,重复性好,易推广。

    一种基于石墨烯纳米流体的防沉淀型太阳能光热系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110411037B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN201910559820.7

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯纳米流体的防沉淀型太阳能光热系统及其控制方法,该系统配备的储液罐中加入发射器、检测器和搅拌装置,发射器定时发射光束,在传输过程中经过纳米流体的吸收、反射和散射后的光线照射到检测器上,通过透射光的透射率来调控搅拌装置的运行,当纳米流体的透射率高于设定的上限值后通过控制器开启搅拌装置使将要团聚沉淀的部分颗粒分散,重新形成较稳定的悬浮液;当透射率低于或等于纳米流体初始透射率时则通过控制器关闭搅拌装置,由此达到节能效果。本发明可以更好地实现基于纳米流体的光伏集热,提高综合利用效率,为石墨烯纳米流体在实际使用过程中稳定性差的问题提供有效的解决方案。

    一种以具有硅氧基官能团的聚苯乙烯为支撑材料的复合相变材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112143462B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202011162089.3

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种以具有硅氧基官能团的聚苯乙烯为支撑材料的复合相变材料及其制备方法与应用,复合相变材料以聚苯乙烯‑三甲氧基(4‑乙烯基苯基)硅烷共聚物和导热纳米颗粒形成多孔三维网状结构作为基体,固‑液相变材料均匀分布于孔洞结构中;所述固‑液相变材料、导热纳米颗粒、聚苯乙烯‑三甲氧基(4‑乙烯基苯基)硅烷共聚物的质量比为5~20:5:0.5~0.1;基体材料的强毛细张力减少有机或无机固‑液相变材料在相变过程中的泄漏,使泄漏率低于23%,并提高导热性能,导电系数为0.3152~1.2077 W/(m∙K);将该复合相变材料用作潜热储能材料,相变潜热大于80J/g。

    一种基于废弃锂电池负极碳材料制备氢转移催化剂的方法

    公开(公告)号:CN113042067A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110320957.4

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于废弃锂电池负极碳材料制备氢转移催化剂的方法,主要包括以下几个步骤:(1)将废弃锂电池完全放电后进行拆解,分离出负极碳材料,先后用去离子水、乙醇、去离子水浸泡洗涤负极碳材料,干燥后放入球磨机研磨;(2)将研磨后的负极碳材料加入溶剂中,在加热条件下搅拌10~40min,加入纳米金属粒子前驱体金属盐溶液,在加热条件下搅拌10~30min;(3)在上述溶液中加入还原剂,于加热条件下搅拌2~12h,过滤干燥;(4)将制得的催化剂用于氢转移反应中测试其氢转移催化性能。本发明使用废弃锂电池负极碳材料制备氢转移催化剂,原料来源于废弃锂电池,不仅制备工艺简单,且实现了变废为宝,具有十分重要的应用前景。

    一种从废旧锂离子电池负极材料中回收石墨制备石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN111384462A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201911375672.X

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种从废旧锂离子电池负极材料中回收石墨制备石墨烯的方法,包括:(1)将废旧锂离子电池拆解、分离、溶剂浸泡清洗、干燥后得到负极碳材料粗品;(2)将负极碳材料粗品以低共熔溶剂萃取洗涤,经磁力搅拌、超声震荡、过滤、干燥后得到低共熔溶剂萃取过的负极碳材料;(3)以步骤(2)中的负极碳材料为原料经Hummers氧化还原法制备得到石墨烯。本发明利用价格低廉且绿色环保的低共熔溶剂对废旧锂离子电池负极材料进行萃取回收,并以其为原料经Hummers氧化还原法制备得到石墨烯,方法简单,经过低共熔溶剂萃取洗涤后的负极碳材料中残余金属含量较少,回收率较高,将其作为原料制备出的石墨烯形貌较好,结构完整,具有较好的实用价值。

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