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:CN110394871A

    公开(公告)日:2019-11-01

    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:CN110328725A

    公开(公告)日:2019-10-15

    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: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。

    一种以烷基化炭黑为填料的储能木材构筑方法

    公开(公告)号:CN110587752B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910875465.4

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种以烷基化炭黑为填料的储能木材构筑方法。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)选择甲基丙烯酸缩水甘油酯作为基础材料,制备有机溶液。然后将有机溶液和聚乙二醇800共混制备相变储能材料(3)将炭黑分散在硫酸溶液中加热,制备羟基化炭黑,然后将羟基化炭黑分散在Tris缓冲溶液中,然后加入多巴胺,调控反应条件,制备多巴胺改性炭黑。利用十八烷基异氰酸酯对多巴胺改性炭黑进行烷基化处理。最后将其分散于相变储能材料中(4)采用真空加压满细胞法将相变储能材料浸入木材内,得到储能木材。

    一种预处理改性稻壳/高密度聚乙烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110423395A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910779792.X

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种预处理改性稻壳/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,预处理过的稻壳粉40份,碳酸钙20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、碳酸钙等原料注入双螺旋挤出机,由螺杆挤出得到预处理改性稻壳/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,改善了稻壳与高聚物的结合,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。

    一种石墨烯/聚乙二醇/木材纤维复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN110156939A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910475545.0

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种用于储能材料的石墨烯/聚乙二醇/木材纤维复合物的制备方法。所述方法的主要步骤是:(1)对羧基化石墨烯进行酰氯化处理,并在AmimCl离子液中超声分散(2)在氮气保护下,将木材纤维素置于AmimCl离子液中反应一段时间,再加入超声后的酰氯化石墨烯和AmimCl离子液混合物,控温30℃,反应1h。(3)反应完成后,加入一定量的去离子水并超声分散。将产物用去离子水浸泡、洗涤、干燥,得到石墨烯接枝纤维素。(4)将石墨烯接枝纤维素和木材纤维搅拌均匀,然后将混合物和马来酸酐接枝聚乙二醇在转矩流变仪中熔融共混。(5)将步骤4的混合物在50℃下模压成型,然后静置48h,得到石墨烯/聚乙二醇/木材纤维素储能材料。

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