一种异质结结构rGO/g-CN气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115350720B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211006812.8

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种异质结结构rGO/g‑CN气凝胶,以石墨化氮化碳g‑CN、氧化石墨烯GO和乙二胺EDTA为主要原料,经CN改性为具有亲水性改性石墨化氮化碳g‑CN后,将g‑CN和GO在EDTA的作用下,形成具有异质结结构的还原氧化石墨烯和改性石墨化氮化碳的气凝胶,即异质结结构rGO/g‑CN气凝胶。其制备方法包括以下步骤:1,改性石墨化氮化碳g‑CN的制备;2,异质结结构rGO/g‑CN气凝胶的制备。作为相变材料的应用,采用真空浸渍法,将聚乙二醇浸渍到异质结结构rGO/g‑CN气凝胶中,即可得到相变温度为38.53‑61.06℃,相变潜热为165‑182J/g,光热转换效率为90‑96%,相变材料负载率为90‑98wt%的异质结结构rGO/g‑CN气凝胶基复合相变材料。

    一种基于静电纺丝的疏水性高导热复合相变材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115074855A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210809277.3

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的疏水性高导热复合相变材料,以氮化硼BN、聚乙二醇PEG、聚偏二氟乙烯PVDF为原料,其中,氮化硼通过超声剥离获得具有羟基的改性二维氮化硼纳米片BNNS,其作用为增强材料导热的同时,提高分散性和相容性以及绝缘性;聚乙二醇作为相变材料,提供相变储能功能;聚偏二氟乙烯作为静电纺丝纤维基体,为提供疏水性。所得复合相变材料的导热系数为0.44‑0.8 W/(m·K),结晶潜热值为107.98‑120 J/g,熔融潜热为112.20‑130 J/g,具备疏水性能和封装性能,材料表面与水的接触角为115.98°。其制备方法包括以下步骤:1、改性二维氮化硼纳米片的制备;2、基于静电纺丝的疏水性高导热复合相变材料的制备。本发明具备疏水性能,增加了材料的应用范围。

    一种氮化硼/豌豆粉双导热基碳气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113150746A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110457178.9

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硼/豌豆粉双导热基碳气凝胶,以氮化硼、豌豆粉和交联剂为原料,先将氮化硼制备为改性二维纳米片层氮化硼,再与豌豆粉和交联剂经水浴熟化反应、冷冻干燥和低温煅烧制得。其制备方法包括以下步骤:1)改性二维纳米片层氮化硼的制备;2)氮化硼/豌豆粉双导热基碳气凝胶的制备。作为相变材料的应用,与聚乙二醇复合得到氮化硼/豌豆粉双导热基碳气凝胶复合相变材料,相变温度为39‑55℃,相变潜热为168‑171J/g,导热系数为0.46‑0.58W/(m·K)。本发明具有以下优点:1、原料成本低廉、易得且环境友好;2、导热系数提高187%;2、无泄露问题;3、高相变潜热和热稳定性能。

    一种异质结结构rGO/g-CN气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115350720A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211006812.8

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种异质结结构rGO/g‑CN气凝胶,以石墨化氮化碳g‑CN、氧化石墨烯GO和乙二胺EDTA为主要原料,经CN改性为具有亲水性改性石墨化氮化碳g‑CN后,将g‑CN和GO在EDTA的作用下,形成具有异质结结构的还原氧化石墨烯和改性石墨化氮化碳的气凝胶,即异质结结构rGO/g‑CN气凝胶。其制备方法包括以下步骤:1,改性石墨化氮化碳g‑CN的制备;2,异质结结构rGO/g‑CN气凝胶的制备。作为相变材料的应用,采用真空浸渍法,将聚乙二醇浸渍到异质结结构rGO/g‑CN气凝胶中,即可得到相变温度为38.53‑61.06℃,相变潜热为165‑182J/g,光热转换效率为90‑96%,相变材料负载率为90‑98wt%的异质结结构rGO/g‑CN气凝胶基复合相变材料。

    一种基于静电纺丝的疏水性高导热复合相变材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115074855B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210809277.3

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的疏水性高导热复合相变材料,以氮化硼BN、聚乙二醇PEG、聚偏二氟乙烯PVDF为原料,其中,氮化硼通过超声剥离获得具有羟基的改性二维氮化硼纳米片BNNS,其作用为增强材料导热的同时,提高分散性和相容性以及绝缘性;聚乙二醇作为相变材料,提供相变储能功能;聚偏二氟乙烯作为静电纺丝纤维基体,为提供疏水性。所得复合相变材料的导热系数为0.44‑0.8 W/(m·K),结晶潜热值为107.98‑120 J/g,熔融潜热为112.20‑130 J/g,具备疏水性能和封装性能,材料表面与水的接触角为115.98°。其制备方法包括以下步骤:1、改性二维氮化硼纳米片的制备;2、基于静电纺丝的疏水性高导热复合相变材料的制备。本发明具备疏水性能,增加了材料的应用范围。

    一种具有高稳定性和介电性能的复合定型相变材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115725270A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211545930.6

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种具有高稳定性和介电性能的复合定型相变材料,以PEG8000、MDI、POSS和DMF为原料,先通过PEG8000与扩链剂MDI进行接枝,获得基体材料预聚物聚氨酯后,再引入POSS,制备具有较高稳定性和介电性能的复合定型相变材料。其中,PEG8000作为相变材料提供相变储能性能;POSS作为支撑材料和介电材料,提供材料的介电性能和提高热稳定性;MDI作为扩链剂,提供接枝作用。其微观形貌为,球状POSS均匀分布在复合相变材料表面,材料表面存在孔洞,PEG未发生明显的相分离,具有紧密的层叠结构。具有熔融焓值157.54‑161.61J/g,结晶焓值为153.04‑160J/g;介电常数在25.6F/m‑81.2F/m之间,介电损耗为0.087‑1.06;具有防泄露性能。

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