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公开(公告)号:CN114218749B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202111345105.7
申请日:2021-11-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种多孔介质模型中自发渗吸的研究方法、系统、装置及介质,其中方法包括:采用网格建模软件构建多个不同结构的多孔介质模型,确定所述多孔介质模型的进口面的体积流量相等;对所述多孔介质模型进行网格划分,导出网格文件;采用流体计算软件打开所述网格文件,设置所述多孔介质模型的参数,并运行所述流体计算软件;获取各个所述多孔介质模型对应的液态水相的体积分布云图,根据体积分布云图分析不同结构的多孔介质模型的自发渗吸结果。本发明通过构建多种结构的多孔介质模型,并采用计算流体力学软件实现各种结构对多孔介质液体自发渗吸过程的影响的研究,对多孔介质的研究具有重要意义,可广泛应用于多孔介质材料领域。
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公开(公告)号:CN114715867B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210384271.6
申请日:2022-04-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B25/36 , C09D7/61 , C09D127/22
Abstract: 本发明公开了磷酸铝粉末及其制备方法、辐射散热涂料及其制备方法和应用。本发明的磷酸铝粉末具有微米级的柏叶状结构。本发明的辐射散热涂料的制备原料包括磷酸铝粉末、异氰酸丙基三乙氧基硅烷接枝改性的羟基氟碳树脂和溶剂,磷酸铝粉末、异氰酸丙基三乙氧基硅烷接枝改性的羟基氟碳树脂的质量比为1:3.5~19.5。本发明的磷酸铝粉末具有优异的辐射制冷效果,将其与氟碳树脂复合制成的辐射散热涂料形成的涂层在近红外波段以及紫外波段内有着较高的反射率,在大气窗口波段内有着较高的发射率,在中远红外波段具有较好的辐射散热功能,且涂层还具有超疏水自洁功能。
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公开(公告)号:CN114843054A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210337462.7
申请日:2022-04-01
Applicant: 华南理工大学 , 广东风华高新科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于压敏电阻器的包封材料及包封方法。本发明的用于压敏电阻器的包封材料的组成包括:Na3PO4、Zn(H2PO4)2、Al(H2PO4)3、FeCl3和H3PO4。本发明的压敏电阻器的包封方法包括以下步骤:1)将Na3PO4、Zn(H2PO4)2、Al(H2PO4)3和水混合,再加入FeCl3和H3PO4,得到包封液;2)将压敏电阻器放入包封液浸泡,烧结,得到含包封层的压敏电阻器。本发明的包封材料组成简单、成本低,能够批量、高效地制备含包封层的压敏电阻器,且包封层具有耐腐蚀性好、均匀、难“爬镀”的优势,压敏电阻器的良品率高。
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公开(公告)号:CN114823931A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210346838.0
申请日:2022-04-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01L31/0216 , H01L31/07 , H01L31/18 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于太阳电池的领域,公开了一种碳纳米管/银纳米线复合薄膜及其砷化镓基异质结太阳电池和制备方法。该太阳电池自下而上包含背面电极、砷化镓衬底、空穴传输层、绝缘层和正面电极,所述空穴传输层为碳纳米管/银纳米线复合薄膜,其上表面还具有受光窗口,所述受光窗口旋涂上钝化层。本发明的太阳电池,使用碳纳米管/银纳米线复合薄膜作为空穴传输层,可极大地简化工序和降低成本的同时,又不受衬底耐高温性能的局限,拓宽了应用领域,且同时具备高透光性与高电导性,显著降低太阳电池的串联电阻,加快碳纳米管与半导体光吸收层界面的载流子的分离和运输,使太阳电池获得更高的开路电压及更好的光伏性能,提高光电转化效率。
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公开(公告)号:CN114709386A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210294341.9
申请日:2022-03-24
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔硅‑碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的多孔硅‑碳复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将二氧化硅和碳源加水制成悬浊液,再进行冷冻干燥,得到多孔二氧化硅‑碳源复合物;2)将多孔二氧化硅‑碳源复合物煅烧后进行球磨,即得多孔硅‑碳复合材料。本发明的多孔硅‑碳复合材料的电化学性能优异、导电性能优异,且其制备方法简单、环境友好、生产成本低,适合用作锂离子电池负极材料,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112760668B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011562286.4
申请日:2020-12-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/053 , C25B11/091 , C23C16/34 , C23C16/50 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯上InGaN纳米柱光电极无偏压光电化学制氢系统与其应用。该体系包括光阳极、光阴极、电解液、光源、电解池,所述的光阳极结构从下至上依次为衬底、衬底上的石墨烯、生长在石墨烯上的InGaN纳米柱,所述的光阴极结构从上至下依次为衬底、生长在衬底上的InGaN纳米柱;本发明使用石墨烯不仅拓宽了衬底的选择范围,同时可以充当导电电极使用,降低了成本;石墨烯还能与纳米柱之间的形成肖特基势垒,有利于分离光生载流子,增强载流子输运性能,大幅度提高纳米柱的光电性能;同时石墨烯的透光性能够制备InGaN纳米柱集成光电极,能拓宽光谱吸收、提高水分解所需光电压,实现无偏压光电水分解产氢。
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公开(公告)号:CN114316707A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210041401.6
申请日:2022-01-13
Applicant: 中交四航工程研究院有限公司 , 华南理工大学
IPC: C09D133/00 , C09D7/62 , C09D7/61 , C09D7/20
Abstract: 本发明公开了一种多功能性清水混凝土表面防护涂装材料及其制备方法,该涂装材料按重量份配比包括以下组分:水性氟硅改性丙烯酸树脂30~40份、纳米磷酸盐20~30份、硅烷偶联剂0.02~3份、硅溶胶10~20份、水性润湿分散剂1~5份、水性成膜助剂1~3份、水性消泡剂0.5~1份、水性增稠剂1~3份、水性流平剂0.5~1份、去离子水15~30份;其制备过程为:纳米磷酸盐改性、制浆、制备复合型树脂基料、混合浆料和复合型树脂基料制得涂装材料。本发明以水性氟硅改性丙烯酸树脂为主要原料,并掺入纳米磷酸盐,在应用于清水混凝土表面时,具有超疏水性,有一定的防污作用,同时提供被动辐射制冷,增加散热效率,其制备方法简单,操作方便,适宜推广使用。
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公开(公告)号:CN113234367B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110377644.2
申请日:2021-04-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D133/04 , C09D7/61 , C09D125/06 , C09D127/16 , C09D5/29 , C09D5/33
Abstract: 本发明公开了一种彩色辐射制冷薄膜及其制备方法。本发明的彩色辐射制冷薄膜的组成包括层叠贴合的辐射制冷膜层和结构色形成层,辐射制冷膜层的组成成分包括聚丙烯酸酯/水性聚偏氟乙烯树脂、无机填料和助剂,结构色形成层为自组装聚苯乙烯微球层,组成成分包括聚苯乙烯微球和聚丙烯酸酯/水性聚偏氟乙烯树脂。本发明的彩色辐射制冷薄膜的制备方法包括以下步骤:1)聚苯乙烯微球的制备;2)辐射制冷膜层的制备;3)结构色形成层的制备。本发明的彩色辐射制冷薄膜具有靓丽的结构色,不会对可见光产生吸收,太阳光反射率高,中红外发射率高,兼具制冷效果和美学特性,且制备过程简单,不需要精密仪器的控制,成本低廉。
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公开(公告)号:CN113024245B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110379857.9
申请日:2021-04-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/46 , C04B35/622 , C04B35/638
Abstract: 一种高击穿强度的介电陶瓷材料及其制备方法。本发明的介电陶瓷材料具有高击穿强度,其制备方法包括以下步骤:1)按化学式aTiO2‑bSiO2‑cAl2O3‑xCa3(PO4)2中各试剂的配比称取原料;2)将称取的试剂加入去离子水和氧化锆球磨珠进行球磨,然后添加PVA后对浆料进行喷雾干燥。将得到的混合原料在30MPa下单轴压入直径为15mm的模具中,获得厚度为0.5mm的圆柱形生胚;3)将制备的圆柱形生胚的粘合剂排出,然后在1200~1300℃下烧结,得到烧好的陶瓷片。本发明的介电陶瓷材料具有较高的击穿强度,其制备工艺简单、生产成本低、无铅环保,在高压固态脉冲功率系统中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109988576B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910251544.8
申请日:2019-03-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于涂料的技术领域,公开了一种亮黄色高近红外反射三价铁掺杂钼酸铋颜料及其制备与应用。所述亮黄色高近红外反射三价铁掺杂钼酸铋颜料的化学组成为Bi2‑xFexMo3O12,x=0.01~0.4。所述方法:1)将钼酸铵、铋盐和铁盐分别配成溶液,获得钼酸铵溶液、铋盐溶液和铁盐溶液;2)将铋盐溶液与铁盐溶液混合,获得混合溶液;将混合溶液加入钼酸铵溶液,调节体系pH至7~9,继续加热反应,获得沉淀物;3)将沉淀物干燥,热处理,球磨,获得三价铁掺杂钼酸铋颜料。本发明的方法简单,所获得颜料具有鲜艳的亮黄色和极高的近红外波段的反射性能(总反射率大于95%)。本发明的颜料用于制备高近红外反射涂料。
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