-
公开(公告)号:CN108410426A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810319573.9
申请日:2018-04-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙二醇接枝氧化石墨烯复合固-固相变材料,主要成分包括聚乙二醇,交联剂和氧化石墨烯,通过交联剂对聚乙二醇进行末端功能化改性,与氧化石墨烯在聚合物分子中通过氢键和官能团间的静电相互作用形成相互联系的骨架,本发明材料具有石墨烯层状结构。其制备方法包括:1)采用交联剂对聚乙二醇进行分子链末端功能化改性;2)添加氧化石墨烯自组装和接枝聚合聚乙二醇。本发明通过分子链末端功能化改性实现了氧化石墨烯自组装和接枝聚合聚乙二醇,形成具有石墨烯层状结构复合相变材料,具有相变过程中保持固态、相变潜热明显提高和导热性能更加优良的优点。因此,本发明在相变储热领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106543974A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610990460.2
申请日:2016-11-10
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明提供一种复合定形相变材料,相变材料为结晶水合盐相变材料,支撑材料为海泡石。其制备方法是将海泡石依次进行酸处理、高温处理和有机处理,然后将处理后的海泡石与结晶水合盐的饱和水溶液在真空条件下,吸附反应得到新型复合定形相变材料。本发明具有以下优点:1)海泡石的多孔结构实现对相变材料的封装定形,其功能基团成功限制了相变材料结晶水的流失,减少了相分离,保证了结晶水合盐相变材料的结晶性能和相变储能特性;2)支撑材料与相变材料二者的原料均价格低廉,易得;复合制备方法简单方便。本发明减少了相分离现象、过冷现象、泄露,提高了相变材料在长期使用过程中的稳定性,在相变储热领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN104709873A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510109564.3
申请日:2015-03-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B3/02
Abstract: 本发明涉及一种以金属和金属卤化物为催化剂的新型Mg-Li-Al-Ti储氢材料及其制备方法。该储氢材料主要成分是mMgH2+Li3AlH6+x%Al/AlCl3+y%Ti/TiF3(其中x,y为该物质占总质量的质量分数,且5<x<20、5<y<15,2<m<5),制备方法是将MgH2与Li-Al的氢化物(Li3AlH6)、一定量的Al/AlCl3、Ti/TiF3等按一定比例装入不锈钢罐,在惰性气体条件下采用机械球磨的方式,球磨1~6个小时,即得到Mg-Li-Al-H储氢材料。本发明的Mg-Li-Al-Ti储氢材料具有以下优点:(1)通过加入x%Al/AlCl3+y%Ti/TiF3,在机械混合的条件下能原位生成Al3Ti催化剂;(2)吸放氢温度低,起始放氢温度可降为58℃,在250℃能放出5.6wt%的氢气。加热到400℃的总脱氢量能达到7.2wt%;(3)吸放氢速度较快,可逆性好,是一种性能良好的储氢材料,可用于氢气的存储和运输。(4)原料易得,成本较低廉。
-
公开(公告)号:CN104650815A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510063140.8
申请日:2015-02-06
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: Y02E60/147 , Y02E70/30 , Y02P20/124 , C09K5/066
Abstract: 本发明公开了一种复合定形相变储冷材料及其制备方法,该材料由质量百分比为70-85﹪的二元有机相变材料和质量百分比为15-30﹪的膨胀石墨复合而成;所述二元有机相变材料由质量配比为8:2的正十四烷与正十二醇经超声波分散混合而成。本发明制备的复合定形相变储冷材料具有相变潜热大、储能性能稳定、导热性能良好等优点,其制备过程简单,使用安全无毒,不易泄漏,且不需封装。可广泛用于太阳能利用、建筑节能、电力的移峰填谷、空调节能等领域。
-
公开(公告)号:CN104076066A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410253734.0
申请日:2014-06-10
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米复合材料的电阻式氢气传感器及其制备方法,它是将一侧具有导电胶的铜片贴在制备好的氢敏感纳米复合材料上;然后用导线连接铜片,检测复合材料电阻的变化来实现氢气浓度的检测。该氢气传感器可以在室温条件下定量检测氢气的浓度,而且操作简便,重现性好。本发明所制备的电阻型氢气传感器采用层层电沉积的方法制备聚苯胺、Pd纳米粒子和二氧化钛纳米管复合材料。二氧化钛纳米管具有良好的化学稳定性和大的比表面积,有效地提高了Pd纳米粒子的分散性,在Pd纳米粒子和二氧化钛纳米管复合材料上电沉积聚苯胺,提高了在室温下氢气检测的稳定性和选择性,而且还具有工艺简单,应用范围广和制造成本低等优点。
-
公开(公告)号:CN119786272A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510043872.4
申请日:2025-01-10
Applicant: 南宁桂电电子科技研究院有限公司 , 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于钛氧团簇和金属离子配合物修饰MXene的柔性自支撑薄膜电极,由MXene胶体溶液和钛氧团簇前驱体分散液混合反应形成MXene纳米片团簇,然后掺杂到MXene胶体溶液中得到;其中,所述钛氧团簇前驱体分散液由Ti(OiPr)4、苯甲酸和金属离子分散液混合反应得到;所述MXene纳米片团簇中,钛氧团簇原位生长在MXene纳米片上;所述钛氧团簇为笼状簇。本发明提供了一种在酸性条件能与MXene稳定结合存在的MOF类型,缓解了二维MXene纳米片重新堆叠的问题,同时也提供了更多的活性位点从而提高其电化学活性,促进了柔性薄膜电极在柔性可穿戴电子产品中的应用。
-
公开(公告)号:CN119505459A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411847202.X
申请日:2024-12-16
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有可修复功能的热致变色相变薄膜,以聚乙烯醇PVA和硼酸BA作为原料进行交联,以热致变色油墨作为变色材料,以聚乙二醇PEG‑8000作为相变材料,通过基于物理浇筑的一步法制得具有可修复功能的热致变色薄膜PBTP‑M;同时具有可修复性能、可逆热致变色性能和相变性能;所述可修复性能通过加水烘干即可快速恢复初始状态;所述可逆热致变色性能的变色温度为50℃;所述相变性能,相变温度为22.67‑53.76℃,相变焓值为55.583‑78.679J/g,导热系数为0.6827‑0.8643W/(m·K)。其制备方法包括以下步骤:采用基于物理浇筑的一步法,将PVA、BA、TC和PEG‑8000混合后进行物理浇筑即可。
-
公开(公告)号:CN117645864A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311673319.6
申请日:2023-12-07
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种瓜尔豆胶@石墨氮化碳碳气凝胶基复合相变材料,以氮化碳g‑C3N4、瓜尔豆胶GG、磷酸氢二铵、石蜡PW为原料,其中,将柔性长链高分子瓜尔豆胶GG交织并包裹氮化碳纳米片,再通过与磷酸氢二铵二次交联,得到GG@g‑C3N4碳气凝胶,并以此碳气凝胶骨架作为相变材料石蜡PW的导热通道和封装载体,碳气凝胶与石蜡PW复合后,即可制得瓜尔豆胶@石墨氮化碳碳气凝胶基复合相变材料。这种复合相变材料的光‑热转换能力和储热能力高,热传导性强,有效保持了相变材料的相变潜热特性,还具有优秀的封装性能。
-
公开(公告)号:CN115558248B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202211352675.3
申请日:2022-11-01
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光/热驱动形状记忆和自修复功能材料,是以多壁碳纳米管CNTs作为导热增强材料、热塑性聚酯弹性体TPEE为基体、石蜡PW为相变材料、硫粉S作为交联剂,通过接枝和热压,获得具有优异光、热驱动形状记忆和自修复功能、相变储热性能、控温性能、光热转换性能、导热性能、高力学性能和疏水性能的复合材料。其制备方法包括以下步骤:1,记忆材料和相变材料的均匀混合;2,具有光、热驱动形状记忆和自修复功能材料的制备。可用作形状记忆材料、热能储存材料和自修复材料,其具有以下优点:响应温度适用于日常条件,具有抗外力干扰,易维护,成本低廉。
-
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
Applicant: 桂林电子科技大学
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-