一种纳米粒子掺杂型光热转化复合相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110437805A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910678131.8

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 一种纳米粒子掺杂型光热转化复合相变材料的制备方法,属于复合相变材料领域。首先原位生长法,在氧化石墨烯表面原位生长金属硫化物(CuS)颗粒,得到rGO@CuS载体材料;改变氧化石墨烯的投入量,制备出石墨烯含量不同的rGO@CuS多孔载体材料;再采用溶液浸渍法,将rGO@CuS多孔载体材料分散于配制好的含有相变芯材的溶液中,利用石墨烯的超大比表面积吸附有机相变材料,在高于相变温度下,干燥得到纳米粒子掺杂型光热转化复合相变材料。本发明利用硫化铜的高光吸收能力和石墨烯的高导热系数,同时提高了有机相变材料的光热转换性能与导热性能,制备的复合相变材料光热转化性能优异、同时具有热能存储与释放能力,循环稳定性好、工艺简单、适合规模化生产。

    一种纳米粒子掺杂型光热转化复合相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110437805B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910678131.8

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 一种纳米粒子掺杂型光热转化复合相变材料的制备方法,属于复合相变材料领域。首先原位生长法,在氧化石墨烯表面原位生长金属硫化物(CuS)颗粒,得到rGO@CuS载体材料;改变氧化石墨烯的投入量,制备出石墨烯含量不同的rGO@CuS多孔载体材料;再采用溶液浸渍法,将rGO@CuS多孔载体材料分散于配制好的含有相变芯材的溶液中,利用石墨烯的超大比表面积吸附有机相变材料,在高于相变温度下,干燥得到纳米粒子掺杂型光热转化复合相变材料。本发明利用硫化铜的高光吸收能力和石墨烯的高导热系数,同时提高了有机相变材料的光热转换性能与导热性能,制备的复合相变材料光热转化性能优异、同时具有热能存储与释放能力,循环稳定性好、工艺简单、适合规模化生产。

    一种储热/催化一体化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112827495B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110008325.4

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明属于复合功能材料制备技术领域,涉及一种储热/催化一体化材料的制备方法。首先合成Zn基MOFs材料(Zn‑MOFs),并在其表面包覆含有其他金属组分M的MOFs材料(M‑MOFs,M=Co,Cu,Ni,Cr,Ru,Au等),得到Zn‑MOFs@M‑MOFs复合材料。在惰性气氛下煅烧Zn‑MOFs@M‑MOFs制备得到负载不同金属组分且金属粒径可控的多级结构碳负载金属颗粒催化材料。进一步对多级结构碳负载金属颗粒催化材料通过浸渍法引入相变芯材,得到储热/催化一体化材料。本发明的优点在于:1)以MOFs材料为前驱体开发出一种储热/催化一体化材料;2)储热/催化一体化材料的催化活性组分可控,且储能密度和控温温度可调;3)用本发明提供的方法反应工艺简单、流程短,适合工业化生产。

    一种双金属掺杂稀土MOFs材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113150295A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110271350.1

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 一种微观形貌可调控的双金属掺杂稀土MOFs材料的制备方法。先配备两个微乳液体系,一个加入一定体积比的油相、短链醇类、水相,一个加入表面活性剂搅拌至形成乳状液体备用。然后配备两个N,N‑二甲基甲酰胺溶剂,一份加入某一比例的稀土盐和金属盐,另一份加入有机配体,都搅拌至完全溶解后,各自倒入配备好的微乳液体系,继续搅拌至澄清。然后将两个微乳液体系混合搅拌至出现颜色变化,再转移至烘箱一定温度下反应形成沉淀,冷却洗涤得到最终产物。本发明方法简单,能应用于大部分MOFs材料的合成,形成的MOFs材料结构稳定,稀土元素和金属元素相互作用,有希望在催化、气体吸附等领域有广泛应用。

    一种储热/催化一体化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112827495A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110008325.4

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明属于复合功能材料制备技术领域,涉及一种储热/催化一体化材料的制备方法。首先合成Zn基MOFs材料(Zn‑MOFs),并在其表面包覆含有其他金属组分M的MOFs材料(M‑MOFs,M=Co,Cu,Ni,Cr,Ru,Au等),得到Zn‑MOFs@M‑MOFs复合材料。在惰性气氛下煅烧Zn‑MOFs@M‑MOFs制备得到负载不同金属组分且金属粒径可控的多级结构碳负载金属颗粒催化材料。进一步对多级结构碳负载金属颗粒催化材料通过浸渍法引入相变芯材,得到储热/催化一体化材料。本发明的优点在于:1)以MOFs材料为前驱体开发出一种储热/催化一体化材料;2)储热/催化一体化材料的催化活性组分可控,且储能密度和控温温度可调;3)用本发明提供的方法反应工艺简单、流程短,适合工业化生产。

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