复合纳米铜和石墨烯量子点的微胶囊相变颗粒及制备方法

    公开(公告)号:CN106978146A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710220759.4

    申请日:2017-04-06

    CPC classification number: C09K5/063

    Abstract: 一种复合纳米铜和石墨烯量子点的微胶囊相变颗粒,包括芯材,芯材的外侧设置有壁材,在壁材和芯材中均设置有纳米铜和石墨烯量子点,纳米铜和石墨烯量子点的质量之和为芯壁总质量的3%‑5%。本发明提供了上述微胶囊相变材料的制备方法,包括一个称取芯材和壁材的步骤,一个称取复合纳米粒子的步骤,一个制备壁材溶液的步骤,一个制备芯材复合溶液的步骤,一个微胶囊成型的步骤,一个微胶囊干燥的步骤。本发明通过向芯材和壁材中复合纳米铜和石墨烯量子点来同时改善三种特性,即改变微胶囊相变材料颗粒的密度、提高导热系数、减小过冷度,得到密度适中、高导热系数、低过冷度、复合纳米铜和石墨烯量子点的微胶囊相变材料。

    一种微胶囊相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106753261A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611088815.5

    申请日:2016-12-01

    CPC classification number: C09K5/063

    Abstract: 本发明提供了一种微胶囊相变材料,包裹芯材,所述的芯材的外侧设置有壁材,所述的芯材和壁材中均含有铝纳米粒子和石墨纳米粒子。本发明还提供了一种微胶囊相变材料的制备方法,包括一个称取芯材和壁材的步骤;一个制备铝纳米粒子与石墨纳米粒子混合物的步骤;一个确定纳米粒子复合量的步骤;一个制备芯材复合溶液的步骤;一个制备第一壁材复合溶液的步骤;一个微胶囊成型的步骤;一个微胶囊洗涤干燥的步骤。本发明通过向芯材和壁材中加入复合铝和石墨纳米粒子来同时改善三种特性,即调节微胶囊相变材料颗粒的密度、提高导热系数、减小过冷度,得到一种高密度、高导热系数、低过冷度、复合铝和石墨纳米粒子的微胶囊相变材料。

    一种改进的微胶囊相变材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106634857A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611128896.7

    申请日:2016-12-09

    CPC classification number: C09K5/06

    Abstract: 本发明提供了一种改进的微胶囊相变材料,包裹芯材,所述的芯材的外侧设置有壁材,在所述的壁材和所述的芯材中均设置有铜纳米粒子和碳纳米管。本发明提供了一种改进的微胶囊相变材料的制备方法,包括一个称取芯材和壁材的步骤,一个称取复合纳米粒子的步骤,一个制备壁材复合溶液的步骤,一个制备芯材复合溶液的步骤,一个微胶囊成型的步骤,一个微胶囊洗涤干燥的步骤。本发明通过向向芯材和壁材中复合铜纳米粒子和碳纳米管来同时改善三种特性,即改善微胶囊相变材料颗粒的密度、提高导热系数、减小过冷度,得到高密度、高导热系数、低过冷度、复合铜纳米粒子和碳纳米管的微胶囊相变材料。

    复合纳米铜和高熔点相变材料的微胶囊相变颗粒及制备方法

    公开(公告)号:CN106978147A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710220790.8

    申请日:2017-04-06

    CPC classification number: C09K5/063 B01J13/02

    Abstract: 一种复合纳米铜和高熔点相变材料的微胶囊相变颗粒,包括芯材,芯材的外侧设置有壁材,在壁材和芯材中均设置有纳米铜和高熔点相变材料,纳米铜和高熔点相变材料的质量之和为芯壁总质量的3%‑5%。本发明提供了上述微胶囊相变材料的制备方法,包括一个称取芯材和壁材的步骤,一个称取复合添加剂的步骤,一个制备壁材溶液的步骤,一个制备芯材复合溶液的步骤,一个微胶囊成型的步骤,一个微胶囊干燥的步骤。本发明通过向微胶囊中复合纳米铜和高熔点相变材料来同时改善三种特性,即改变微胶囊相变材料颗粒的密度、提高导热系数、减小过冷度,得到密度适中、高导热系数、低过冷度、复合纳米铜和高熔点相变材料的微胶囊。

    复合纳米铝和碳纳米管的微胶囊相变颗粒及制备方法

    公开(公告)号:CN106978145A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710220376.7

    申请日:2017-04-06

    CPC classification number: C09K5/06 B01J13/02

    Abstract: 一种复合纳米铝和碳纳米管的微胶囊相变颗粒,包括芯材,芯材的外侧设置有壁材,在壁材和芯材中均设置有纳米铝和碳纳米管,纳米铝和碳纳米管的质量之和为芯壁总质量的3%‑5%。本发明提供了上述微胶囊相变材料的制备方法,包括一个称取芯材和壁材的步骤,一个称取复合纳米粒子的步骤,一个制备壁材溶液的步骤,一个制备芯材复合溶液的步骤,一个微胶囊成型的步骤,一个微胶囊干燥的步骤。本发明通过向芯材和壁材中复合纳米铝和碳纳米管来同时改善三种特性,即改变微胶囊相变材料颗粒的密度、提高导热系数、减小过冷度,得到密度适中、高导热系数、低过冷度、复合纳米铝和碳纳米管的微胶囊相变材料。

    复合纳米铜和纳米石墨烯片的微胶囊相变颗粒及制备方法

    公开(公告)号:CN106957635A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710220760.7

    申请日:2017-04-06

    CPC classification number: C09K5/06

    Abstract: 一种复合纳米铜和纳米石墨烯片的微胶囊相变颗粒,包括芯材,芯材的外侧设置有壁材,在壁材和所述的芯材中均设置有纳米铜和纳米石墨烯片,纳米铜和纳米石墨烯片的质量之和为芯壁总质量的3%‑5%。本发明提供了一种改进的微胶囊相变材料的制备方法,包括一个称取芯材和壁材的步骤,一个称取复合纳米粒子的步骤,一个制备壁材溶液的步骤,一个制备芯材复合溶液的步骤,一个微胶囊成型的步骤,一个微胶囊干燥的步骤。本发明通过向芯材和壁材中复合纳米铜和纳米石墨烯片来同时改善三种特性,即改变微胶囊相变材料颗粒的密度、提高导热系数、减小过冷度,得到密度适中、高导热系数、低过冷度、复合纳米铜和纳米石墨烯片的微胶囊相变材料。

    一种掺杂金属纳米粒子的微胶囊相变材料颗粒及制备方法

    公开(公告)号:CN105542724A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610040217.4

    申请日:2016-01-21

    CPC classification number: C09K5/066

    Abstract: 本发明一种掺杂金属纳米粒子的微胶囊相变材料颗粒,由壳材、芯材、金属纳米粒子构成,芯材的外周设置有壳材,金属纳米粒子为导热系数在200-400W/m/K范围之内的金属,金属纳米粒子设置在芯材和壳材中,壁材为熔点高于环境温度的高分子材料,芯材为脂肪烃、石蜡、脂肪酸、或者脂肪酸酯等相变温度在0-400℃的相变材料。本发明还提供了上述掺杂金属纳米粒子的微胶囊相变材料颗粒的制备方法。本发明解决了现有微胶囊相变材料颗粒的不足与缺陷,在微胶囊相变材料颗粒制备过程中掺杂金属纳米粒子,从而增大微胶囊相变材料颗粒的密度、提高导热系数、减小过冷度。

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