一种氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111171318A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010082833.2

    申请日:2020-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料制备方法及应用,称取氮化硼粉体和石墨烯粉体并混合,加入无水乙醇后进行球磨处理;制备聚酰亚胺材料的前驱体,将二元胺加入极性溶剂中,磁力搅拌均匀后加入二元酐;将制备得到的溶液进行烘干处理得到氮化硼/石墨烯复合粉体,然后进行压片,压片后滴加制备的聚酰亚胺前驱体溶液直至浸润全片;将得到的复合材料进行两次升温固化处理,制得氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料。本发明实现了吸波,传热材料的一体化,降低了加热过程中的热能损失,升温效果明显,质量体积小,成本低廉,机械性能提高,给微波加热不吸波材料提供了一种新的方法。

    一种基于微波-石墨烯复合相变材料体系的储能方法

    公开(公告)号:CN110205102A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910592743.5

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波-石墨烯复合相变材料体系的储能方法,先将相变材料与石墨烯混合制得复合相变材料;然后使用微波对制备的复合相变材料进行加热用于储能。解决用热等待时间久的问题,快捷,便利;复合材料依然保留了相变材料储热时间长,降温慢的特性,且循环寿命长。吸波材料不仅仅局限于石墨烯,介电损耗大的物质都有可能作为吸波材料添加进入相变材料,从而达到微波中快速加热,相变材料进行储热的效果。因此该方法适用范围广,效果好。

    一种暖宝宝
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110305633A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910592628.8

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种暖宝宝,包括内胆,内胆内设置有石蜡/石墨烯复合相变材料,通过微波加热实现保温储能。通过微波对设置在其内胆中的复合相变材料进行储热,受热均匀,加热时间短,只需要几分钟甚至几十秒钟,方便用户使用,且可多次重复利用,具有广阔的应用前景。

    一种氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111171318B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202010082833.2

    申请日:2020-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料制备方法及应用,称取氮化硼粉体和石墨烯粉体并混合,加入无水乙醇后进行球磨处理;制备聚酰亚胺材料的前驱体,将二元胺加入极性溶剂中,磁力搅拌均匀后加入二元酐;将制备得到的溶液进行烘干处理得到氮化硼/石墨烯复合粉体,然后进行压片,压片后滴加制备的聚酰亚胺前驱体溶液直至浸润全片;将得到的复合材料进行两次升温固化处理,制得氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料。本发明实现了吸波,传热材料的一体化,降低了加热过程中的热能损失,升温效果明显,质量体积小,成本低廉,机械性能提高,给微波加热不吸波材料提供了一种新的方法。

    一种利用高能微波辐照制备高质量石墨烯纤维的方法

    公开(公告)号:CN111441106A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010379127.4

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用高能微波辐照制备高质量石墨烯纤维的方法,将氧化石墨烯粉末置于有机溶剂中超声分散制成浓度为1~20mg/ml的氧化石墨烯前驱体溶液;向制备的氧化石墨烯前驱体中加入粘合剂,使用电磁搅拌制成氧化石墨烯纺丝液;将氧化石墨烯纺丝液纺丝制成具有单层或多层的氧化石墨烯纤维的薄膜,然后将薄膜冷却干燥;将氧化石墨烯纤维的薄膜置入惰性气体环境中,使用马弗炉进行高温处理;将高温处理后的氧化石墨烯纤维置入惰性气体环境中,使用高能微波辐照1~600s得到完全还原的高质量石墨烯纤维。本发明反应条件简单,时间短,大幅节省能量,降低成本,制备的石墨烯纤维具有优异的纯度,较高的柔性及导电性。

    一种基于微波加热的复合材料及储热系统和其工作方法

    公开(公告)号:CN110345542A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910592641.3

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波加热的复合材料及储热系统和其工作方法,包括蓄热相变材料和吸波材料,蓄热相变材料和吸波材料的质量比为1:(0.01~0.02),将蓄热相变材料和吸波材料加热熔融或混合制成复合材料,复合材料经微波加热后的储热温度为91~607℃。本发明利用新能源或谷电为微波系统供电,微波环境对复合材料进行加热储热,并且通过循环供暖用水,将储存的热量提供给用户端使用。绿色环保,成本较低,储热迅速,是一种非常有前景的新机制。

    一种微波加热储能用复合相变材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110283573A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910592630.5

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种微波加热储能用复合相变材料及其制备方法和应用,复合相变材料包括相变材料和石墨烯,相变材料和石墨烯的质量比为1:(0.01~0.05),复合相变材料的相变温度为54~62℃,熔化热为200~220J/g,密度为0.9g/cm3。本发明设计简单,制作流程无需真空等苛刻环境,可降低成本且更加安全,可以大批量规模化生产,利用微波对保温杯进行快速加热并储存大量热能,满足日常对饮品的保温需求,保温时间长,节约成本,且无任何附加装置。

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