一种储能木材以二氧化钛负载罗丹明红为导热填料

    公开(公告)号:CN110421665B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201910662570.X

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种储能木材以二氧化钛负载罗丹明红为导热填料。所属导热填料是一种核‑壳结构复合材料。以平均粒径30~40的纳米二氧化钛粒子作为核体,表面沉积罗丹明红作为壳体,制备导热复合纳米粒子。然后将其作为导热填料与制备的有机溶剂和聚乙二醇800充分混合,采用真空加压满细胞法将该相变材料对木材进行浸渍,从而制备一种可对室温进行调节的新型相变储能木材。本发明利用二氧化钛具有高化学稳定性和光催化活性的特点,在紫外光催化下对罗丹明红进行吸附,从而将二氧化钛的光吸收波长从紫外光区扩展到可见光区,提高了光热响应能力,所制备的储能木材可对室温和空气质量进行调节,有利于构建低碳生活,具有较好的应用前景。

    一种碳包金属填料的相变储能木材的制备方法

    公开(公告)号:CN110142838B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910479145.7

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种碳包金属填料的相变储能木材的制备方法。所属复合粒子是一种双层核‑壳结构复合材料。以平均粒径40~50的纳米Al粒子作为核体,表面包覆Ti4O7和CQDS作为壳体,制备导热复合纳米粒子。然后将其作为导热填料与PEG‑800充分混合,采用真空加压法将该相变材料对木材进行浸渍,从而制备一种可对室温进行调节的新型相变储能木材。本发明采用Ti4O7和CQDS对纳米Al粉体进行接枝,可有效提高纳米Al的导热效率,同时解决了纳米Al粉在有机溶剂的团聚问题,使其可以通过木材微孔浸渍到细胞壁内,达到了定型封装的效果。所制备的相变储能木材具有紫外‑可见‑红外全光段吸收能力,可以高效的将太阳能转化为内能,实现储‑放热功能。

    一种透光性木质储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110181635A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910460462.4

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明涉及一种透光性木质储能材料的制备方法。该方法具体步骤如下:一、对木材进行脱木素处理,制得脱木素木模板。二、用熔融共混法制备具有储能功能的树脂复合材料。三、用制得的树脂复合材料对脱木素木模板进行真空浸渍,充分填充到木材的细胞腔和细胞壁中,得到透光性木质储能材料。本方法具有以下优势:1)本方法操作简单,不需要大量试剂,绿色环保;2)木材的结构保存较完好,力学性能也较之前优异;3)处理后的木材有较高的透光率和雾度;4)本方法制得的树脂复合材料中储能材料占比高达80%,木材具有较好的储能功能,有利于调节室温,节约能源。本发明的目的是要解决现有透光性木质材料没有储能功能的问题。

    一种基于光热响应的导热增强型相变储能木材的制备方法

    公开(公告)号:CN110126043A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910476113.1

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于光热响应的导热增强型相变储能木材的制备方法。所述方法的主要步骤是:(1)将氧化石墨烯通过羧基化处理得到羧基化氧化石墨烯,然后与氨化多臂聚乙二醇进行共轭接枝并控制石墨烯表面聚乙二醇接枝量。随后将接枝聚乙二醇的石墨烯和聚乙二醇共混,制备相变储能材料。(2)利用低浓度氢氧化钠和亚硫酸钠溶液对木材进行预处理,以马来酸酐为酯化剂,丙酮为溶剂配置溶液,对预处理材进行浸渍处理,采用真空加压满细胞法将石墨烯/聚乙二醇相变储能悬浮液浸入木材内,调控多维互穿网络结构,得到导热增强型相变储能木材。本发明的优点是:石墨烯和聚乙二醇之间能形成牢固的酰胺键,保证相变体系的稳定。

    一种以氮化硼为填料的储能木材及半互穿网络调控方法

    公开(公告)号:CN110394871B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201910649874.2

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种以氮化硼为填料的储能木材及半互穿网络调控方法。所述方法的主要步骤是:(1)对木材进行脱木素处理,以打开细胞壁间隙,提高储能空间。(2)将甲基丙烯酸缩水甘油酯和聚乙二醇400共聚,然后再和甲基丙烯酸缩水甘油酯共混,制备有机溶剂。(3)将氮化硼分散于缓冲溶剂中,并加入盐酸多巴胺在室温下反应一段时间,使氮化硼接枝上多巴胺。(4)将多巴胺改性氮化硼、有机溶剂和聚乙二醇800熔融共混,调控三者之间的物料比和反应条件,制备相变储能材料。(5)采用真空加压满细胞法将相变储能材料浸入木材内,得到相变储能木材。

    一种储能木材以炭黑负载二氧化钛为导热填料

    公开(公告)号:CN110328725B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910671332.5

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种储能木材以炭黑负载二氧化钛为导热填料。以炭黑作为核体,对其进行阳离子改性,然后对二氧化钛进行阴离子改性,将二者共混后通过正负相互吸引作用使二氧化钛沉积到炭黑表面,制备具有全光段响应的导热复合粒子。然后将其作为导热填料与制备的有机溶剂和聚乙二醇800充分混合,采用真空加压满细胞法将该相变材料对木材进行浸渍,从而制备一种可对室温进行调节的新型相变储能木材。本发明复合了二氧化钛的紫外光催化活性、抗腐蚀性和稳定性以及炭黑的高导热性、全波段吸光能力等优点,提高了相变材料的导热效率和紫外光屏蔽能力,有利于构建低碳生活。

    一种储能木材以二氧化钛负载罗丹明红为导热填料

    公开(公告)号:CN110421665A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910662570.X

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种储能木材以二氧化钛负载罗丹明红为导热填料。所属导热填料是一种核-壳结构复合材料。以平均粒径30~40的纳米二氧化钛粒子作为核体,表面沉积罗丹明红作为壳体,制备导热复合纳米粒子。然后将其作为导热填料与制备的有机溶剂和聚乙二醇800充分混合,采用真空加压满细胞法将该相变材料对木材进行浸渍,从而制备一种可对室温进行调节的新型相变储能木材。本发明利用二氧化钛具有高化学稳定性和光催化活性的特点,在紫外光催化下对罗丹明红进行吸附,从而将二氧化钛的光吸收波长从紫外光区扩展到可见光区,提高了光热响应能力,所制备的储能木材可对室温和空气质量进行调节,有利于构建低碳生活,具有较好的应用前景。

    一种以烷基化氮化硼为填料的储能木材

    公开(公告)号:CN110405883A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910671334.4

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种以烷基化氮化硼为填料的储能木材。所述方法的主要步骤是:(1)对木材进行脱木素处理,以提高储能空间。(2)将甲基丙烯酸缩水甘油酯和聚乙二醇400共聚,然后再和甲基丙烯酸缩水甘油酯共混,制备有机溶剂。(3)将氮化硼分散于缓冲溶剂中,并加入盐酸多巴胺在室温下反应一段时间,使氮化硼接枝上多巴胺;然后将多巴胺改性氮化硼分散于N,N-二甲基甲酰胺中,并加入十八烷基异氰酸酯,在催化剂的作用下使氮化硼接枝上烷基链。(4)将烷基化氮化硼、有机溶剂和聚乙二醇800熔融共混,制备相变储能材料。(5)采用真空加压满细胞法将相变储能材料浸入木材内,得到相变储能木材。

    一种稻壳/高密度聚乙烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110305394A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910779073.8

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种稻壳/高密度聚乙烯复合材料及其制备方法。该发明材料由以下重量份数的原料组成:高密度聚乙烯60份,稻壳粉40份,碳酸钙10份,硅烷偶联剂(KH-550)0-5份,马来酸酐接枝聚乙烯(MAPE)0-5份。具体生产方法包括以下步骤:先将稻壳磨成粉,干燥备用;将干燥后的稻壳粉、高密度聚乙烯、硅烷偶联剂、马来酸酐接枝聚乙烯等原料注入双螺旋挤出机,由螺杆挤出得到稻壳/高密度聚乙烯复合材料。该方法简单且原料易得,易于实现大规模生产。经本发明提供的制备方法获得的稻壳/高密度聚乙烯复合材料,除了具有坚硬、高密度、无毒、等特性,结束使用后能够自行降解成为有机肥料外,还拥有良好的韧性,更加耐摔,提高其使用寿命。

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