一种含羧基化石墨烯的有机型发动机冷却液及其制备方法

    公开(公告)号:CN106905932B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201611149226.3

    申请日:2016-11-27

    IPC分类号: C09K5/20 C23F11/10

    摘要: 本发明公开了一种含有羧基化石墨烯的有机型发动机冷却液及其制备方法。所述发动机冷却液按重量份计,包括以下组分:二元醇30~95份、去离子水5~70份、羧基化石墨烯0.03~3份、有机酸缓蚀剂0.5~5.0份、唑类缓蚀剂0.01~0.5份、消泡剂0.001~0.01份、染料0.01~0.05份。该发明的发动机冷却液中羧基化石墨烯和有机酸缓蚀剂协同作用,在金属表面吸附,形成致密的羧基化石墨烯/有机酸防护膜,从而对紫铜、黄铜、碳钢、铸铁、焊锡、铸铝具有全面的防腐效果,特别是铸铝传热腐蚀和铝泵气穴腐蚀性能优异。

    一种低电导率纳米流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103045180B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201210573980.5

    申请日:2012-12-26

    IPC分类号: C09K5/20

    摘要: 本发明涉及一种低电导率纳米流体及其制备方法,属于电力电子设备冷却领域。本发明纳米流体的电导率小于1μs/cm,按质量百分数,纳米流体包含如下组分:超纯水40.0~99.0%,二元醇0.0~60.0%,纳米粉体0.1~10.0%,分散剂0.01~3.0%。其制备方法是,将煅烧后的纳米粉体分散于超纯水中,去除带电的杂质离子后,在纳米颗粒表面包覆分散剂,再去除杂质离子后获得低电导率的纳米流体。与传统冷却液相比,本发明纳米流体换热能力高,技术优势显著。

    一种表面改性聚氨酯吸油材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103131041B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201310046595.X

    申请日:2013-01-18

    IPC分类号: C08J9/40 C09K3/32 C08L75/04

    摘要: 本发明涉及功能材料制备工艺技术领域中的一种表面改性聚氨酯吸油材料及其制备方法。通过物理吸附的方法将聚氨酯海绵用硅溶胶浸泡,增强了表面粗糙度,再通过汽油浸泡,使其表面自由能降低,增强了聚氨酯海绵的油水分离效果。该方法条件温和、工艺简单,易于工业化生产。所制备的表面改性聚氨酯吸油材料在海洋溢油处理和工业废油回收领域具有良好的推广应用前景。

    一种制备钨酸铋空心球的新方法

    公开(公告)号:CN101693557A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910229405.1

    申请日:2009-10-19

    IPC分类号: C01G41/00

    摘要: 本发明涉及无机材料和功能材料的加工制备工艺领域中的一种制备钨酸铋空心球的方法。分别将水溶性铋盐和水溶性钨酸盐水溶液加入到与水互溶的有机溶剂中形成胶体或悬浮液,然后将两种胶体或悬浮液混合,在高压釜中进行溶剂热反应得到钨酸铋空心球。本方法条件温和、工艺简单,不需要特殊工艺去除模板,有利于工业化生产,所得空心球粒径分布窄,壁厚均匀,具有广泛的推广应用前景。

    一种银@硫化银核壳结构光热转换纳米材料

    公开(公告)号:CN107159881B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201710436785.0

    申请日:2017-06-12

    摘要: 本发明公开了一种银@硫化银核壳结构光热转换纳米材料。所述核壳结构光热转换纳米材料以银为核,以硫化银为壳,具有渐变壳厚的纳米核壳结构。银纳米立方体位于核壳结构中央,表面覆盖硫化银壳层,八个顶角处的硫化银壳层形成半球体形状。银立方体的尺寸为50纳米,作为核壳结构的核。硫化银壳层的厚度从中心到顶角逐渐增大,中心处硫化银壳层厚度为5纳米到10纳米,顶角处硫化银半球体的为35纳米。所述核壳结构光热转换纳米材料在300~1200纳米波段范围内具有良好的光热转换性能,可应用于光热治疗、太阳能光热利用等不同领域,是一种多功能光热转换材料。

    一种具有两相双连续贯通结构的高导热复合热界面材料

    公开(公告)号:CN109894602A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910172139.7

    申请日:2019-03-07

    IPC分类号: B22D18/06 B22D23/04 F28F21/08

    摘要: 本发明提供一种由泡沫金属和低熔点合金构成的高导热复合热界面材料,低熔点合金填充到泡沫金属的孔洞中,形成两相连续贯通的导热网络结构。在工作温度下,低熔点合金以液态形式存在,液态金属能够填充传热界面的空隙,降低界面热阻。泡沫金属既能够提供丰富的导热通路又可以防止液态金属溢出。该复合热界面材料具有双连续结构,导热系数高,制备简单,使用方便,可以避免因为液态金属溢出导致污染或者设备短路故障。

    一种强化传热相变储能流体的制备方法

    公开(公告)号:CN103146356B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310034696.5

    申请日:2013-01-18

    IPC分类号: C09K5/20

    摘要: 本发明涉及一种强化传热相变储能流体的制备方法。将金属铜颗粒添加到聚合物和相变物质的复合体系中,所形成固体颗粒的导热性能得以强化,将上述固体颗粒分散到传热流体介质中得到强化传热的相变储能流体。本方法条件温和、工艺简单,不需要复杂的工艺和设备,有利于工业化生产,所得的强化传热相变储能流体可以用作发动机冷却液以及太阳能集热器工作液等多种用途,具有良好的推广应用前景。