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公开(公告)号:CN108342187A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810121219.5
申请日:2018-02-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种形状可控的高导热石墨烯气凝胶复合相变材料及制备方法,该材料原料包括石墨烯气凝胶、石墨烯及有机相变材料。所述形状可控的石墨烯气凝胶由乙二胺和明胶还原氧化石墨制得,按质量比49~99:1将有机相变材料与石墨烯混合,按质量比9~19:1将有机相变材料与石墨烯气凝胶混合,通过物理吸附法得到石墨烯气凝胶复合相变材料。本发明制备的石墨烯气凝胶复合相变材料最大的特点是可根据不同磨具制备形状多样的石墨烯气凝胶,且该气凝胶具有高导热、低过冷、制备方便、力学性能好等优势。能够解决传统石墨烯气凝胶复合相变材料形状单一的问题,并有效改善有机相变储能材料的导热差、过冷度高、泄露等问题。
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公开(公告)号:CN107963626A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711393280.7
申请日:2017-12-21
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/184 , C09K5/06
CPC classification number: C09K5/063
Abstract: 本发明公开一种光热转换复合定型相变材料的制备方法。首先利用氯化亚砜修饰氧化石墨烯,得到酰氯化的氧化石墨烯,再将其与含有羟基或氨基的偶氮衍生物通过反应共价接枝。最后将上述的偶氮苯衍生物功能化石墨烯复合材料与相变材料混合,通过超声物理共混法得到偶氮功能化石墨烯吸附相变材料,从而得到具有光热转换能力和储热性能的定型复合相变材料。该复合相变材料制备方法简单,制备周期短,而且所得复合相变材料是多层叠加的结构,表面凹凸不平。
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公开(公告)号:CN105754558A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610219123.3
申请日:2016-04-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种防泄漏、阻燃型复合相变材料及其制备方法,称取水滑石和熔融的相变材料混合搅拌冷却研磨制得水滑石基复合相变材料,溶于有机溶剂中,加入氨水和去离子水,高速搅拌快速加入正硅酸乙酯得到二氧化硅凝胶包覆水滑石复合相变材料,加入三甲基氯硅烷再次搅拌过滤真空干燥研磨制得阻燃型复合相变材料。本发明采用熔融插层法制备水滑石基复合相变材料,加入正硅酸乙酯后在复合相变材料的表面生成二氧化硅凝胶包覆,能够彻底解决相变材料的泄露问题,且提高导热率,此外,二氧化硅和三甲基氯硅烷引入的烷基和能够在高温下促进水滑石形成连续致密的碳层,形成硅酸盐保护层,与水滑石产生协效阻燃效果,并且在聚合物中具有较好的分散性。
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公开(公告)号:CN104069783B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410284189.1
申请日:2014-06-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供的一种碳纳米管改性的复合微胶囊的制备方法,包括以下步骤:碳纳米管的改性:将碳纳米管依次经酸化、酰氯化、接枝后得到改性碳纳米管;改性碳纳米管与相变材料复合:将改性碳纳米管与融化后的相变材料混合,在高于相变温度下超声,使改性碳纳米管在相变材料中均匀分散,得复合相变材料;复合相变微胶囊的制备:将高分子壁材预聚体、复合相变材料、乳化剂、去离子水混合,调pH,反应即得。该方法将碳纳米管与微胶囊技术相结合,利用改性的碳纳米管提高相变材料的导热,利用微胶囊技术解决相变材料的泄露问题,从而达到解决相变材料导热低、易泄露问题的目的。
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公开(公告)号:CN103940691B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410134545.1
申请日:2014-04-03
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种相变材料冷热循环实验仪器。包括用于支撑导轨和充当样品室轨道的支架,用于带动样品室运动的导轨,用于控制导轨并将样品数据上传至计算机的单片机,用于监控、计数和判断实验状态的计算机。本发明优点:本实验仪器创造性的增加了固定相变材料相变时间恶化程度的情况下进行循环实验的模式,能耗低,全程自动化,且完成一定循环次数速度快,温度测定精确,各部分模块化易于维修。
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公开(公告)号:CN104152115A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410346020.4
申请日:2014-07-18
Applicant: 东南大学
IPC: C09K5/06 , C09D7/12 , C09D5/33 , C09D125/14
Abstract: 本发明公开了一种石蜡-SiO2-TiO2相变微胶囊,该材料是以油相的石蜡为核,二氧化钛和二氧化硅复合材料为壳的纳米胶囊,本发明还公开了利用溶胶-凝胶法制备上述石蜡-SiO2-TiO2相变微胶囊的方法,本发明最后公开了上述石蜡-SiO2-TiO2相变微胶囊在制备储热保温涂料上的应用,该涂料由石蜡-SiO2-TiO2相变微胶囊、钛白粉、碳酸钙、苯丙乳液以及各种助剂组成。本发明具有复合结构的相变微胶囊既有良好的机械性能又具有优异光学性能,其制备方法工艺简单、成本低廉、能有效解决固-液相变时泄漏的问题,由其制得的储热保温涂料具有优良的储热和保温性能,能有效改善建筑的热舒适性、降低建筑能耗。
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公开(公告)号:CN102092999A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010579074.7
申请日:2010-12-09
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C04B28/00 , C04B20/12 , C04B2103/408 , C04B20/0068 , C04B40/0245 , C04B20/006 , C04B20/1033 , C04B20/1037 , C04B20/123 , C04B2103/0087 , C04B2103/0078 , C04B16/0691 , C04B20/1066 , C04B14/4668 , C04B20/1074 , C04B24/02 , C04B24/16 , C04B24/2652 , C04B24/383
Abstract: 本发明公开一种用于短切纤维增强加气混凝土的工艺方法。采用在纤维表面依次涂敷树脂、无机化合物粒子,并在树脂尚未硬化时,将涂敷处理后的短切纤维和分散剂加入蒸压加气混凝土的混合料浆中的工艺,改善其耐热耐碱性,及短切纤维与基体的结合问题短切纤维的分散问题,使短切纤维在蒸压加气混凝土高温高压养护中,仍能充分发挥其增强功能。采用本发明的方法进行增强的加气混凝土不仅能保持其原来的轻质保温特性,还具有强度高的优点。这种增强方法不需要改变原加气混凝土的配方,简单易行。
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公开(公告)号:CN204826240U
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201520506262.5
申请日:2015-07-14
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A30/247
Abstract: 本实用新型公开了一种储气加热混凝土复合墙体结构,墙体结构由外墙面至内墙面依次包括抹面装饰层、储热加气混凝土层及混凝土剪力墙,所述储热加气混凝土层通过锚固件与混凝土剪力墙固接,所述锚固件为斜向的工字钢筋,穿过储热加气混凝土层伸入混凝土剪力墙中。本实用新型的储热加气混凝土层具有低导热,高热阻,保温效果优异,用作保温材料时,可以提高建筑物的保温性能;通过加装的锚固件,在混凝土剪力墙成型后固定,无需二次锚固,可以有效防止储热加气混凝土板在使用过程中脱落问题,与现浇式保温构造结合使用,极大的增强了保温板在使用过程中的可靠性;储热加气混凝土层采用斜接缝砌筑,并配合加气混凝土专用储热砂浆层,可以有效消除灰缝热桥。
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公开(公告)号:CN204855421U
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201520505425.8
申请日:2015-07-14
Applicant: 东南大学
IPC: G01N25/00
Abstract: 本实用新型公开了一种相变储能材料冷热循环测试装置,包括沿滑轨上下动作的滑块、一端固定在滑块上以滑轨为中心作圆周运动的滑杆、固定在滑杆上的样品室、置于样品室内的温度探头,所述滑杆带动样品室转动使样品室的下方分别对应设置冷水槽及热水槽。本实用新型通过滑杆带动样品室沿中心做圆周运动,并使其在转动过程中通过滑块的上下运动带动样品室循环浸入冷热水槽进行测试,装置各个构件的运行距离短,损耗小,结构精简,适应于各种实验时环境,且每次动作的轨迹固定,不会因为各次动作位置的差异性导致实验结果不准确,实验的准确性和可重复性得到了大幅提升。
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公开(公告)号:CN219909305U
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202321236494.4
申请日:2023-05-22
Applicant: 中国建筑第二工程局有限公司 , 东南大学建筑设计研究院有限公司 , 中建二局安装工程有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种用于钢结构连廊的超高V型支撑柱,包括:V字型首节柱,其包括下部沿竖直方向设置的第一钢柱和上部倾斜设置的第二钢柱,两根第二钢柱的底部分别与两根第一钢柱的顶部对接连接并整体形成V字形结构,两根第二钢柱之间设置有横向连接钢板;双柱椭圆形地脚螺栓,其设置在V字型首节柱的底部;二节柱,两根二节柱分别固定在两根第二钢柱的顶部,两根二节柱倾斜设置,并与第二钢柱设置在同一直线上,两根二节柱的顶部固定连接有柱间梁。本实用新型通过在V字型首节柱的中部设置横向箱型钢梁刚接拉结,并在横向箱型钢梁和第二钢柱之间增加柱间横向连接钢板,形成连肢柱,从而有效增加了侧向刚度,使得侧向位移得以有效控制。
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