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公开(公告)号:CN110411037B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201910559820.7
申请日:2019-06-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: F24S10/30 , F24S50/00 , F24S80/20 , B01F27/808 , B01F27/91
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯纳米流体的防沉淀型太阳能光热系统及其控制方法,该系统配备的储液罐中加入发射器、检测器和搅拌装置,发射器定时发射光束,在传输过程中经过纳米流体的吸收、反射和散射后的光线照射到检测器上,通过透射光的透射率来调控搅拌装置的运行,当纳米流体的透射率高于设定的上限值后通过控制器开启搅拌装置使将要团聚沉淀的部分颗粒分散,重新形成较稳定的悬浮液;当透射率低于或等于纳米流体初始透射率时则通过控制器关闭搅拌装置,由此达到节能效果。本发明可以更好地实现基于纳米流体的光伏集热,提高综合利用效率,为石墨烯纳米流体在实际使用过程中稳定性差的问题提供有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN109207127B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201810908892.3
申请日:2018-08-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09K5/10
Abstract: 本发明公开了一种基于低共融溶剂体系的纳米流体的制备方法及其制备的纳米流体,该方法是(1)将丙三醇和氯化胆碱于室温下混合,在60~150℃下搅拌0.5~3h,冷却至室温,得到低共融溶剂;(2)向低共融溶剂中加入分散剂,在60~150℃下搅拌混合均匀,再加入纳米粒子,在60~150℃下搅拌1~12h,得到混合溶液;(3)将混合溶液放入超声分散装置中超声分散1~6h,得到以丙三醇/氯化胆碱低共融溶剂体系为基液的纳米流体。本发明将“两步法”制备纳米流体方法与低共融溶剂巧妙结合,制得的纳米流体相较于丙三醇粘度降低65%~85%、导热系数提高10%~20%、稳定性优异。本发明的制备工艺简单,材料来源广泛、重复性好,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN110411037A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910559820.7
申请日:2019-06-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯纳米流体的防沉淀型太阳能光热系统及其控制方法,该系统配备的储液罐中加入发射器、检测器和搅拌装置,发射器定时发射光束,在传输过程中经过纳米流体的吸收、反射和散射后的光线照射到检测器上,通过透射光的透射率来调控搅拌装置的运行,当纳米流体的透射率高于设定的上限值后通过控制器开启搅拌装置使将要团聚沉淀的部分颗粒分散,重新形成较稳定的悬浮液;当透射率低于或等于纳米流体初始透射率时则通过控制器关闭搅拌装置,由此达到节能效果。本发明可以更好地实现基于纳米流体的光伏集热,提高综合利用效率,为石墨烯纳米流体在实际使用过程中稳定性差的问题提供有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN109207127A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810908892.3
申请日:2018-08-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09K5/10
Abstract: 本发明公开了一种基于低共融溶剂体系的纳米流体的制备方法及其制备的纳米流体,该方法是(1)将丙三醇和氯化胆碱于室温下混合,在60~150℃下搅拌0.5~3h,冷却至室温,得到低共融溶剂;(2)向低共融溶剂中加入分散剂,在60~150℃下搅拌混合均匀,再加入纳米粒子,在60~150℃下搅拌1~12h,得到混合溶液;(3)将混合溶液放入超声分散装置中超声分散1~6h,得到以丙三醇/氯化胆碱低共融溶剂体系为基液的纳米流体。本发明将“两步法”制备纳米流体方法与低共融溶剂巧妙结合,制得的纳米流体相较于丙三醇粘度降低65%~85%、导热系数提高10%~20%、稳定性优异。本发明的制备工艺简单,材料来源广泛、重复性好,易于推广应用。
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