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公开(公告)号:CN113801639B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111066716.8
申请日:2021-09-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种相变储能材料及其制备方法。本发明的相变储能材料包括以下质量份的组分:水合硫酸铝盐:50份~65份;赤藓糖醇:35份~50份;膨胀石墨:5份~20份;水合硫酸铝盐和赤藓糖醇合计100份。本发明的相变储能材料的制备方法包括以下步骤:1)将水合硫酸铝盐和赤藓糖醇混合后加热至完全熔化,得到熔融混合物;2)将膨胀石墨加入熔融混合物中,进行混合,即得相变储能材料。本发明的相变储能材料具有相变焓值高、过冷度小、无相分离、热导率较高等优点,且成本低廉、原料绿色安全、制备条件温和、操作简单,可以用于清洁供暖、工业废余热回收和太阳能光热转化等领域。
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公开(公告)号:CN113881403A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111066831.5
申请日:2021-09-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种复合相变材料及其制备方法与应用。本发明的复合相变材料包括以下质量份的组分:甘露醇:75份~95份;无机钾盐:5份~25份;膨胀石墨:5份~15份;甘露醇和无机钾盐合计100份。本发明的复合相变材料的制备方法包括以下步骤:1)将无机钾盐和甘露醇混合后加热至完全熔化,得到熔融混合物;2)将膨胀石墨加入熔融混合物中,进行真空静置,即得复合相变材料。本发明的复合相变材料的相变温度为130℃~146℃,弥补了现有相变材料在100℃~150℃的温区空白,扩宽了使用范围,且其稳定性好、相变焓值高、热导率较高、制备工艺简单,可以用于中温热存储、工业余热回收等领域。
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公开(公告)号:CN113801639A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111066716.8
申请日:2021-09-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种相变储能材料及其制备方法。本发明的相变储能材料包括以下质量份的组分:水合硫酸铝盐:50份~65份;赤藓糖醇:35份~50份;膨胀石墨:5份~20份;水合硫酸铝盐和赤藓糖醇合计100份。本发明的相变储能材料的制备方法包括以下步骤:1)将水合硫酸铝盐和赤藓糖醇混合后加热至完全熔化,得到熔融混合物;2)将膨胀石墨加入熔融混合物中,进行混合,即得相变储能材料。本发明的相变储能材料具有相变焓值高、过冷度小、无相分离、热导率较高等优点,且成本低廉、原料绿色安全、制备条件温和、操作简单,可以用于清洁供暖、工业废余热回收和太阳能光热转化等领域。
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公开(公告)号:CN113881403B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202111066831.5
申请日:2021-09-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种复合相变材料及其制备方法与应用。本发明的复合相变材料包括以下质量份的组分:甘露醇:75份~95份;无机钾盐:5份~25份;膨胀石墨:5份~15份;甘露醇和无机钾盐合计100份。本发明的复合相变材料的制备方法包括以下步骤:1)将无机钾盐和甘露醇混合后加热至完全熔化,得到熔融混合物;2)将膨胀石墨加入熔融混合物中,进行真空静置,即得复合相变材料。本发明的复合相变材料的相变温度为130℃~146℃,弥补了现有相变材料在100℃~150℃的温区空白,扩宽了使用范围,且其稳定性好、相变焓值高、热导率较高、制备工艺简单,可以用于中温热存储、工业余热回收等领域。
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