一种氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111662688B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010616069.2

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶复合相变材料,由改性氮化硼/石墨烯气凝胶和正十八烷采用真空浸渍法复合而成。双导热气凝胶是以氧化石墨烯、改性氮化硼、聚乙烯吡咯烷酮和乙二胺为原料制备氮化硼/石墨烯水凝胶经冷冻干燥后,再恒温煅烧制得;聚乙烯吡咯烷酮作为交联剂,乙二胺作为还原剂。其制备方法包括以下步骤:1)改性氮化硼的制备;2)氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶的制备;3)氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶复合相变材料的制备。作为相变材料的应用,导热系数为0.9‑1.6W/(m·K);相变温度为19‑32℃,相变潜热为200‑220J/g。本发明具有以下优点:1、导热系数提高738%;2、有效解决相变过程中的泄露问题;3、高相变潜热和热稳定性能。

    一种三维碱式氧化锰纳米棒泡沫复合相变材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111187599B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202010114256.0

    申请日:2020-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种三维碱式氧化锰纳米棒泡沫复合相变材料,由三维碱式氧化锰纳米棒泡沫和聚乙二醇采用真空浸渍法复合而成,所述三维碱式氧化锰纳米棒泡沫是以四水合氯化锰、氢氧化钠和高锰酸钾为原料,制备成碱式氧化锰纳米棒水凝胶后,经冷冻干燥制得。三维碱式氧化锰纳米棒泡沫的微观形貌为平均直径范围为150nm‑260nm的碱式氧化锰纳米棒堆叠而成的三维孔道结构;聚乙二醇具有分子长链结构,与碱式氧化锰纳米棒发生缠绕,形成稳定的结构。所得复合相变材料的光热转换效率为89%‑98%,相变温度为39‑60℃,相变潜热为122‑163J/g。本发明具有以下优点:1、光热转换效率最高达到98%;2、有效解决相变过程中的泄露问题;3、高相变潜热和热稳定性能;4、成本低廉。

    一种氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111662688A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010616069.2

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶复合相变材料,由改性氮化硼/石墨烯气凝胶和正十八烷采用真空浸渍法复合而成。双导热气凝胶是以氧化石墨烯、改性氮化硼、聚乙烯吡咯烷酮和乙二胺为原料制备氮化硼/石墨烯水凝胶经冷冻干燥后,再恒温煅烧制得;聚乙烯吡咯烷酮作为交联剂,乙二胺作为还原剂。其制备方法包括以下步骤:1)改性氮化硼的制备;2)氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶的制备;3)氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶复合相变材料的制备。作为相变材料的应用,导热系数为0.9-1.6W/(m·K);相变温度为19-32℃,相变潜热为200-220J/g。本发明具有以下优点:1、导热系数提高738%;2、有效解决相变过程中的泄露问题;3、高相变潜热和热稳定性能。

    一种新型有序介孔碳基复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108913100A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810853331.8

    申请日:2018-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种新型有序介孔碳基复合相变材料,以有序介孔碳作为支撑基体,熔融或可溶有机相变材料作为相变成分复合制得,有序介孔碳是以F127为模板剂,间苯二酚及水解TEOS的羟基与F127的官能团通过氢键交联,在F127模板剂胶束的表面固定,接着通过间苯二酚与甲醛的聚合以及TEOS的缩聚反应得到成碳前驱体;将成碳前驱体碳化得到规则有序介孔碳;然后利用有序介孔碳的孔道结构和毛细吸附作用将熔融或可溶的有机相变材料分散入有序介孔碳内作为相变芯材制得。本发明通过介孔碳吸附有机相变材料成功解决了有机相变材料存在的易流动泄露的问题,且复合相变材料具备优异的储热性能及热稳定性能。因此本发明在储热领域具备应用潜力。

    一种淀粉基中空碳微球材料及其制备方法和储热应用

    公开(公告)号:CN110217774B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN201910553652.0

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明提供一种淀粉基中空碳微球材料,采用可溶性淀粉作为碳源,羧基功能化的聚苯乙烯为模板剂,经水热反应和高温碳化后,无需活化过程,即可得到具有中空碳微球形貌、比表面积为1300‑1350 m2/g的碳材料。其制备方法包括:1)聚苯乙烯/可溶性淀粉复合微球的制备;2)淀粉基中空碳微球的制备。用作正十八烷相变材料的吸附支撑材料,所得复合相变材料的相变温度为23.9‑29.8℃,相变潜热为129.3‑170.5 J/g。本发明具备以下优点:具有高度连续的中空结构,有效地防止相变材料的泄露;一致性好,可重复性高;制备方法简单,无需活化过程;相变潜热高,热稳定性能优异等特点,并且具有无毒无害的特点,在建筑、储能材料等领域具有广阔的市场前景。

    一种淀粉基中空碳微球材料及其制备方法和储热应用

    公开(公告)号:CN110217774A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910553652.0

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明提供一种淀粉基中空碳微球材料,采用可溶性淀粉作为碳源,羧基功能化的聚苯乙烯为模板剂,经水热反应和高温碳化后,无需活化过程,即可得到具有中空碳微球形貌、比表面积为1300-1350 m2/g的碳材料。其制备方法包括:1)聚苯乙烯/可溶性淀粉复合微球的制备;2)淀粉基中空碳微球的制备。用作正十八烷相变材料的吸附支撑材料,所得复合相变材料的相变温度为23.9-29.8℃,相变潜热为129.3-170.5 J/g。本发明具备以下优点:具有高度连续的中空结构,有效地防止相变材料的泄露;一致性好,可重复性高;制备方法简单,无需活化过程;相变潜热高,热稳定性能优异等特点,并且具有无毒无害的特点,在建筑、储能材料等领域具有广阔的市场前景。

    一种三维碱式氧化锰纳米棒泡沫复合相变材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111187599A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010114256.0

    申请日:2020-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种三维碱式氧化锰纳米棒泡沫复合相变材料,由三维碱式氧化锰纳米棒泡沫和聚乙二醇采用真空浸渍法复合而成,所述三维碱式氧化锰纳米棒泡沫是以四水合氯化锰、氢氧化钠和高锰酸钾为原料,制备成碱式氧化锰纳米棒水凝胶后,经冷冻干燥制得。三维碱式氧化锰纳米棒泡沫的微观形貌为平均直径范围为150nm-260nm的碱式氧化锰纳米棒堆叠而成的三维孔道结构;聚乙二醇具有分子长链结构,与碱式氧化锰纳米棒发生缠绕,形成稳定的结构。所得复合相变材料的光热转换效率为89%-98%,相变温度为39-60℃,相变潜热为122-163J/g。本发明具有以下优点:1、光热转换效率最高达到98%;2、有效解决相变过程中的泄露问题;3、高相变潜热和热稳定性能;4、成本低廉。

    一种纳米氧化锌改性的微胶囊复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108048039A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711432206.1

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化锌改性的微胶囊复合相变材料由芯材、壁材、乳化剂制成,所述的芯材为正十八烷相变材料,壁材为纳米氧化锌改性的三聚氰胺‑甲醛树脂;所述壁材纳米氧化锌改性的三聚氰胺‑甲醛树脂的改性纳米氧化锌颗粒与三聚氰胺‑甲醛树脂的质量比为0.03~0.24:3;具有紫外线吸收性能,作为相变材料的同时,可以屏蔽紫外线。其制备方法包括以下步骤:1)改性纳米氧化锌的制备;2)芯材的准备;3)壁材的准备;4)纳米氧化锌改性的微胶囊复合相变材料的制备。相变潜热在118J/g~130 J/g范围,并具有良好的封装结构。具有以下优点:1、具有紫外线吸收性能,作为相变材料的同时,可以屏蔽紫外线;2、具有多功能性、优异的导热性及热稳定性。

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