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公开(公告)号:CN106751608A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611100870.1
申请日:2016-12-05
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: C08L67/04 , B29C47/92 , B29C2947/92514 , B29C2947/92704 , C08J3/226 , C08J2367/04 , C08J2467/04 , C08K2201/011 , C08L2205/025 , C08L2205/03 , C08L23/0853 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08K5/14
Abstract: 本发明公开了一种高韧聚乳酸基复合材料的制备方法,其步骤是:将聚乳酸和碳纳米管按100:5‑20的质量比,通过双螺杆挤出机制得聚乳酸/碳纳米管复合材料,烘干后作为母料;挤出温度为160‑220℃,转速为100‑250rpm。将母料与聚乳酸、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、过氧化二异丙苯按1‑50:15‑94:5‑35:0.1‑1的质量比,通过双螺杆挤出机在温度为160‑220℃,转速为100‑250rpm的条件下挤出,即得。该方法制得的聚乳酸基复合材料缺口冲击强度高,拉伸强度较好,属于高韧聚乳酸基复合材料。
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公开(公告)号:CN106751243A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611100958.3
申请日:2016-12-05
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: C08K9/00 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K2201/001 , C08K2201/011 , C08L27/16
Abstract: 一种高介电常数低介电损耗聚偏二氟乙烯复合材料的制备方法,步骤是:A、氧化石墨烯的N,N‑二甲基甲酰胺溶液制备:将氧化石墨烯的水溶液与N,N‑二甲基甲酰胺混合后减压旋转蒸馏,对蒸馏液超声处理;B、氧化石墨烯/二氧化硅纳米杂化材料的制备:取纳米二氧化硅加入到A步的氧化石墨烯的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,机械搅拌和超声处理,得到悬浮液;C、聚偏二氟乙烯复合材料的制备:将聚偏二氟乙烯加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌,同时升温到45—55℃;将B步制得的悬浮液加入,再搅拌和超声处理,将混合液加热得到粘稠液,再将粘稠液烘干得到烘干物,最后用微型双螺杆挤出机进行熔融共混,即得。制得物具有高的介电常数,介电损耗较低,机械性能好。
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公开(公告)号:CN105802091A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610281537.9
申请日:2016-04-29
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: C08K3/38 , C08K7/24 , C08K2003/385 , C08K2201/001 , C08K2201/011 , C08L27/16
Abstract: 本发明公开了一种制备具有高介电常数的聚合物基复合材料的方法,其步骤是:A、溶液共混制备母料:将100份重的聚偏氟乙烯溶解在N,N?二甲基甲酰胺中,得溶液一;将10份重的氮化硼超声分散于N,N?二甲基甲酰胺中,得溶液二;将1.6?2份重的碳纳米管分散于N,N?二甲基甲酰胺中,得溶液三;再将溶液一、溶液二和溶液三混合并超声处理得混合溶液;再将混合溶液加热至70?100℃,保温2?4h,最后将混合溶液放入真空烘箱烘干,得到母料;B、熔融共混:将母料在微型挤出机中进行温度为190℃,挤出时间为6?10min的挤出造粒,即得。该方法制备的复合材料介电常数极高,介电损耗低,并具有较好的导热性能;且其工艺简单、有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN104017346B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410249998.9
申请日:2014-06-07
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种熔融共混制备高韧聚合物共混物合金的方法,其步骤是:A、母料制备:将碳纳米管与双酚A型聚碳酸酯按1-20:100的质量比进行熔融共混,冷却固化后制得母料;B、合金制备:将双酚A型聚碳酸酯、改性聚合物、增容剂和母料按40-75:15-45:1-10:1-5的质量比例熔融共混,冷却固化后既得;其中所述的改性聚合物为ABS工程塑料、聚乳酸、聚烯烃类聚合物中的一种;增容剂为能促进双酚A型聚碳酸酯和改性聚合物结合的增容剂。该方法制得的高韧聚合物共混物合金在低温和常温下的缺口冲击性能好,韧性强,拉伸性能好。
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公开(公告)号:CN102408562B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110286812.3
申请日:2011-09-23
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种具有核-壳结构的聚苯胺/四氧化三铁复合物的制备方法,其作法是:a.取1.5-2.5份重的聚乙二醇、1份重的四水合二氯化铁,分别溶于水中,再混合得水溶胶;调节其pH值为12.0-13.0,再加入0.05份重的双氧水,55-65℃下搅拌反应4小时,得分散有聚苯胺/四氧化三铁胶体粒子的水基磁流体;b.在水基磁流体中加入过硫酸铵,搅拌后静置8-32小时,完成胶体壳层对过硫酸铵的吸附;c.在b步骤后的水基磁流体中加入苯胺单体,0-5℃的冰浴条件下静置5小时,水洗过滤得固态物;d.将固态物在40-50℃温度下干燥即得。该方法易于控制复合物的组分构成、微观形貌;复合物中吸波物质含量高、吸波性能好。
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公开(公告)号:CN102675893A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210179766.1
申请日:2012-06-04
Applicant: 西南交通大学
IPC: C08L101/00 , C08L67/04 , C08L23/08 , C08L77/02 , C08L23/06 , C08L69/00 , C08L55/02 , H01B1/24 , C08K9/00 , C08K9/02 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08J3/22
Abstract: 一种熔融共混制备聚合物基导电复合材料的方法,其步骤是:1)选取碳纳米管或石墨为导电填料,再选择聚合物一和聚合物二:其中聚合物一的粘度)与聚合物二的粘度之比≥100;或者聚合物一与导电填料亲和性低、聚合物二与导电填料亲和性高,导电填料与聚合物一及聚合物二构成的共混体系的理论浸润系数ωa>1,其中γ代表两相之间的界面张力,且聚合物一、二是化学性质不相容的聚合物;2)将导电填料进行煅烧或酸化处理;3)再将导电填料先与聚合物一熔融共混,得母料,再将母料与聚合物二熔融共混,即得聚合物基导电复合材料。该方法的导电填料用量低,制备的导电复合材料导电性能好,力学性能强。
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公开(公告)号:CN118548605B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202410603845.3
申请日:2024-05-15
Applicant: 西南交通大学
IPC: F25B29/00 , H01M8/04029 , H01M10/613 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , C25B9/67 , C25B1/04 , F25B30/00 , F25B41/20 , F25B49/00
Abstract: 本发明属于风光氢储能源微网热管理技术领域,提出了一种风光氢储热能源微网的热回收、利用与管理系统及方法,四管制风冷热泵、储热水箱、储冷水箱、换热器、PV/T取热段、电化学电池段、电解制氢系统段和氢燃料电池组段等,通过管道的连接,构成了第一回路、第二回路、第三回路、第四回路和第五回路,结构简单,再通过构建的第一回路、第二回路、第三回路、第四回路和第五回路,能够满足同时对PV/T取热段、电化学电池段、电解制氢系统段和氢燃料电池组段进行多种运行模式下的供冷和供热需求,保证了高原气候低温环境下,电化学电池段、电解制氢系统段和氢燃料电池组段的正常启动,以及保证了对外部供热管网热能的供给效果。
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公开(公告)号:CN111750550B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202010751261.2
申请日:2020-07-30
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供一种光伏光热水箱模块‑特朗伯墙结合系统及工作方法,包括玻璃板、太阳能光伏光热层、太阳能蓄电池、太阳能逆控一体机、储热水箱和特朗伯墙。本系统可实现发电、制热水以及采暖等多种功能。在非采暖季,光伏光热水箱模块运行,以水自然对流换热形式实现制热水功能;在采暖季,光伏光热水箱模块和特朗伯墙联合,以水和空气自然自然对流换热模式实现采暖功能。除了季节性的实现制热水、采暖功能外,本系统同时可实现全年供电。本发明具有易加工、易与建筑结合等特点,可根据不同季节光照特点,实现多功能输出满足建筑不同需求。
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公开(公告)号:CN118085357A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410272692.9
申请日:2024-03-11
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯‑水溶性纤维素光热膜及其制备方法,属于光热转换复合材料技术领域。本发明解决了现有技术在材料的制备方面常常受限于工艺的复杂性的问题,这不仅限制了其大规模生产的可能性,也导致了相对较高的制造成本,本发明先制备石墨烯纳米片(GNP)分散液和制备水溶性羟乙基纤维素(HEC)水凝胶,再将GNP分散液与水溶性HEC水凝胶混合得到混合水凝胶,将混合水凝胶平铺至容器中,自然流平,待自然风干后得到石墨烯‑水溶性纤维素光热膜。本发明制备方法步骤简单,成型快速,膜表面平整光滑,机械性能较高,绿色环保,适用于多种太阳能光热储能材料的光吸收。
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公开(公告)号:CN118009786A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410278825.3
申请日:2024-03-12
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及相变蓄热技术领域,具体涉及一种基于全光谱调控的太阳能光热转换相变蓄热结构及制备方法;解决了如何具体去应用减少材料表面辐射散热的问题以及如何在不影响光吸收的情况下减少辐射散热,包括光热转换蓄热单元以及光谱调控单元,所述光谱调控单元集成设置于所述光热转换蓄热单元的上表面,所述光热转换蓄热单元为光热转换相变材料并用于自发对太阳辐射进行光热转换以及热储存,所述光谱调控单元对不同辐射波段具有不同的透过率以及反射率;使光热转换蓄热单元的光热转换表面在0‑2.5μm波长范围内表现出对太阳辐射的高吸收率,而在高于2.5μm的红外辐射波段表现为低发射率,在保证了较高光吸收率的同时降低了光热转换相变储能材料的辐射热损失。
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