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公开(公告)号:CN118560804A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410580529.9
申请日:2024-05-11
Applicant: 华南理工大学珠海现代产业创新研究院 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种提升无机水合盐相变材料热可靠性的两级封装方法,通过多孔支撑材料的微孔一级微观封装以及商用密封胶大孔的二级宏观封装协同提升无机水合盐相变材料的热可靠性。本发明的两级封装方法在维持无机水合盐相变材料的形状稳定性和提高热可靠性方面发挥重要作用,所得的复合相变材料适合于太阳能的热能存储利用系统。这种多级封装方法非常简单,使用的多孔基质和商用胶粘剂成本都很低,对于解决无机水合盐相变材料的液漏、热不稳定性问题非常有效,可以推广到其它无机水合盐相变材料的多级封装,简单、廉价、高效的多级封装方法将助力于无机水合盐相变材料应用于实际的太阳能热能存储系统中。
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公开(公告)号:CN118480334A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410580730.7
申请日:2024-05-11
Applicant: 华南理工大学珠海现代产业创新研究院 , 华南理工大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种二水合草酸‑戊二酸/膨胀石墨复合相变材料及其制备方法,属于共晶复合相变材料储热技术领域。本发明的复合相变材料由共晶相变材料和多孔基质组成;所述共晶相变材料为二水合草酸和戊二酸,所述多孔基质为膨胀石墨。本发明通过调控二水合草酸和戊二酸相变材料不同的质量百分比形成共晶相变材料并通过复合多孔膨胀石墨,形成定型复合相变材料,解决了相变材料存在的流动性、热不稳定性问题。通过调控二水合草酸的质量百分比同时降低两种相变材料的熔化温度,复合膨胀石墨不仅解决共晶相变材料的液漏问题,同时降低共晶相变材料的过冷度,增强共晶相变材料的热循环稳定性,拓宽相变材料在太阳能热能存储系统中的应用。
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公开(公告)号:CN117133881A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310170953.1
申请日:2023-02-27
Applicant: 华南理工大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
Abstract: 本发明公开了基于石墨纸正极和硫化物异质结负极的双离子电池及其制备方法与应用。该基于石墨纸正极和硫化物异质结负极的双离子电池的正极由无支撑石墨纸类材料构成,电解液由锂盐电解质组成;负极为碳纳米管修饰的金属硫化物异质结;负极通过如下方法制备:将粘接剂溶于N‑甲基吡咯烷酮或者去离子水中,将(SnS2‑MoS2)@CNTs与乙炔黑混合,加入到分散有粘接剂的溶液中,搅拌;本发明通过简单的两步水热反应合成了超薄的花状碳纳米管修饰二硫化锡‑二硫化钼异质结((SnS2‑MoS2)@CNTs);本发明原料来源广泛,合成方法简单,双离子电池表现了超高的放电比容量,循环300次后容量保持率高达95%。
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公开(公告)号:CN115764050A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211297360.3
申请日:2022-10-21
Applicant: 华南理工大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6567 , H01M10/6568 , H01M10/6554
Abstract: 本发明公开的一种基于电池全区域散热的浸没冷却系统,密封箱模块包括密封箱体以及位于密封箱体内的电池模组和液冷板,电池模组倒放密封箱体内,电池模组设置有极耳的一侧能够浸没在密封箱体内的冷却液内,液冷板位于电池模组的另一侧;外循环换热模块包括恒温槽、浸没冷却液循环管道和液冷板冷却液循环管道,恒温槽通过浸没冷却液循环管道与密封箱体连通,恒温槽通过液冷板冷却液循环管道与液冷板的冷却液流道连通。本发明采用电池倒置在冷却液中浸没极耳的结构来对极耳进行降温,可以减少冷却液的用量,降低成本。同时在系统上方添加冷板系统来均衡电池高倍率充放电下的温度均匀性,降低电池内部的热梯度,实现高效全区域的电池热管理。
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公开(公告)号:CN117887422A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311764806.3
申请日:2023-12-21
Applicant: 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种十八水合硫酸铝/二水合草酸无机‑有机共晶相变材料及其制备方法,属于无机‑有机共晶相变材料储热技术领域。本发明的无机‑有机共晶相变材料由相变材料和成核剂组成;所述相变材料为十八水合硫酸铝和二水合草酸,所述成核剂为氯化钠。本发明通过调控十八水合硫酸铝及二水合草酸相变材料不同的质量百分比并添加成核剂氯化钠,解决了两种相变材料存在的相分离共性问题,降低了两种相变材料的熔化温度,制备出价格低廉、过冷度低、相变温度和相变焓值可调、热性能可靠的无机‑有机共晶相变材料,拓宽两种相变材料的应用领域,为后续无机‑有机相变材料通过复配实现相变温度可调控和热性能提升的研究奠定了基础。
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公开(公告)号:CN119039596A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411081049.4
申请日:2024-08-08
Applicant: 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
IPC: C08G83/00 , H01M10/0525 , H01M4/36 , C01B32/198
Abstract: 本发明公开了一种基于MOF‑on‑MOF框架负极材料和高浓度双锂盐电解质的双离子电池。本发明通过简单的水热反应制备了球形的氧化石墨烯修饰的ZnMnBTC@ZIF‑67MOF‑on‑MOF框架材料(ZnMnGO‑MOF@GO),将其作为负极材料,配合石墨正极和双锂盐电解质,设计高性能双离子电池。该储能体系原料来源广泛,合成方法简单,具有优异循环稳定性,可稳定循环7000次,为高容量、可大规模应用的双离子电池设计提供了新的视角。
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公开(公告)号:CN117895079A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311764801.0
申请日:2023-12-21
Applicant: 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M4/139 , H01M4/13 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583
Abstract: 本发明公开了一种高浓度电解液、铁氰化锰衍生碳负极及其超快充锂基双离子电池。该电解液包括溶剂、电解质锂盐以及功能性添加剂;所述溶剂采用有机溶剂与离子液体杂化溶剂体系;所述功能性添加剂由碳酸亚乙烯酯、亚硫酸乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯和苯砜中的两种或者多种组合而成;所述锂盐在杂化溶剂体系中的浓度为4.0~6.0mol L‑1。本发明中离子液体和功能性添加剂的引入改善了传统有机溶剂体系耐高压能力弱的缺陷。本发明提供的电解液具有耐高压、润湿性好的特点,进一步应用于石墨/普鲁士蓝类似物衍生氮掺杂碳双离子电池,可实现较优的循环性能、倍率性能和超快充性能。
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公开(公告)号:CN117777704A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311649655.7
申请日:2023-12-05
Applicant: 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
IPC: C08L75/04 , C08L91/06 , C08K7/24 , C08K3/38 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K3/22 , C09K5/06 , C09K5/14
Abstract: 本发明公开了一种高导热电绝缘的相变灌封胶及其制备方法与应用,该相变灌封胶由有机相变材料、改性膨胀石墨和聚合物基体制成。膨胀石墨作为导热支撑材料,并通过静电自组装将一种或多种无机填料吸附在膨胀石墨表面进行电绝缘改性,在维持高导热性能的同时提高材料的电绝缘性。随后通过熔融共混或真空浸渍吸附有机相变材料,并分别与聚合物基体A组分、B组分混合。随即充分搅拌,混合均匀。本发明制备工艺简单,成本低廉,固化前的材料具有很好的流动性能、低粘度,可以很好的适应各种不规则形状器件,固化后的材料具有高导热、电绝缘以及良好的力学性能和柔性。
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公开(公告)号:CN118663229A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410731123.6
申请日:2024-06-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维基共生缺陷增强双金属MOF光热吸湿剂及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:将光热材料与壳聚糖盐酸盐分散于水中形成分散液,将玻璃纤维基材浸没其中溶胀后取出并干燥;将铝盐和亚铁盐溶于水中形成混合金属盐溶液;将均苯三酸和碱溶于水中反应形成均相溶液;将所得混合金属盐溶液加入到均相溶液中,形成含铝、铁离子的溶胶;将含光热材料的玻璃纤维基材浸没于溶胶中,取出含溶胶的基材干燥,晶化,泡水,干燥活化,即得光热吸湿剂。本发明的光热吸湿剂具有工艺环保、节能减排、水吸附能力强、脱附温度低、光热转化性能高、稳定性好及不掉粉等优点,可适用于全天候太阳能辅助的大气产水应用。
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公开(公告)号:CN115975604A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310040904.6
申请日:2023-01-13
Applicant: 武汉长盈通热控技术有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于弹载电子器件的超大容量化学储热材料,包括水合盐和膨胀石墨以及石墨烯膜,其中水合盐占水合盐和膨胀石墨总质量的10~25%,石墨烯膜为水合盐和膨胀石墨总质量的5~20%;所述水合盐为十二水磷酸氢二钠、三水醋酸钠、二水草酸、十二水硫酸铝铵等中的一种或几种按任意比例的混合物。该超大容量化学储热材料,其储热密度可达到1200kJ/kg以上,比相变储热材料可提升1个数量级,相同功率下,重量或体积可以减轻50%以上。
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