基于纳米材料的热超导元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN100455975C

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN02134319.5

    申请日:2002-07-08

    Abstract: 本发明是一种基于纳米材料的热超导元件及其制备方法,它是先制备粒径为10~100nm的高导热性能纳米复合金属粉体、金刚石粉末或金属氧化物,然后用等离子喷涂技术将其在现有强化传热元件表面形成涂层,再用激光蒸发技术使其中一种金属被蒸发,在涂层表面形成纳米或亚微米尺度的微观结构,构造成具有热超导特性的换热元件。本发明与现有技术相比,具有导热速率快、热阻小、寿命长、高效紧凑、适用范围广等优点。

    一种硅铝酸盐吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103285808A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310189945.8

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明公开一种硅铝酸盐吸附剂及其制备方法与应用。本发明按SiO2、NaAlO2、NaOH、TEAOH、CTAB和水按摩尔比为1:(0.047~0.21):(0.048~0.18):(0.24~0.32):(0.081~0.17):(42.6~56.2)投料进行制备。首先将SiO2、NaAlO2、NaOH和TEAOH水溶液混合,60~160℃保温2~10小时后加入CTAB水溶液,再90~140℃保温38~60小时,将其中的固体进行分离、洗涤、干燥、焙烧,得到硅铝酸盐吸附剂。该吸附剂表面亲水且拥有特殊的微/介二级孔结构,使该吸附剂在10%RH下的水蒸气吸附量高达82mg·g-1,是A型分子筛吸附量的两倍;在>40%RH下吸附量>500mg·g-1,大于同湿度下硅胶吸附量。该吸附剂在85~90℃下可完全脱附再生,减少对设备尺寸和能量的要求,节能节材效果显著。该吸附剂适合用于气体干燥净化领域旋转吸附器的制造。

    聚乙二醇/二氧化硅复合定形相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1793277A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200610032662.2

    申请日:2006-01-06

    Abstract: 本发明提供了一种聚乙二醇/二氧化硅复合定形相变材料制备方法,包括(1)将聚乙二醇粉体加入硅溶胶中溶解,然后滴加促进剂溶液,发生溶胶—凝胶反应形成三维网络凝胶;(2)将步骤(1)得到的凝胶干燥,捣碎,制成粉体;(3)将步骤(2)得到的粉体除水,加入使其表面疏水改性的改性剂。得到的产品相变潜热高,为60~140kJ/kg,定形性好,高出相变温度20~50℃时聚乙二醇不泄漏,性能稳定,可在电子元件热调控材料、蓄热调温纺织品及建筑节能墙体等领域推广应用。

    铝改性硅胶吸附剂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1586711A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410050867.4

    申请日:2004-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种铝改性硅胶吸附剂材料的制备方法,包括下述步骤:(1)室温下将无机纤维纸浸渍在水玻璃中,2~5h后取出,干燥10~24h;(2)将可溶性铝盐配成水溶液,并加稀酸调节溶液pH值0.5~2,升温至30~80℃,强力搅拌下,将所得溶液浸渍上述无机纤维纸,在无机纤维的表面及其空隙中发生共沉淀反应,充分反应12~24小时;(3)将反应后的无机纤维纸取出,用清水冲洗至pH为中性,取出晾干,采用程序升温处理得到铝改性硅胶吸附剂材料。由上述方法制备的铝改性硅胶吸附剂材料具有吸附量大,除湿效率高,再生温度较低,耐热性能好,机械强度高,使用寿命长的优点,能广泛应用于除湿转轮的生产制造。

    高吸附性能硅酸钛吸附剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN1387942A

    公开(公告)日:2003-01-01

    申请号:CN02114731.0

    申请日:2002-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种高吸附性硅酸钛吸附剂的制备方法,制备原料的反应摩尔配比为Si/Ti为8~20,醇盐/水/聚乙二醇为1/5~15/2.0×10-3~5.0×10-3;步骤包括:(1)溶胶的制备:先让硅醇盐/乙醇溶液部分水解,然后升温加入钛醇盐/乙醇溶液,让其完全水解,再加入高分子添加剂聚乙二醇使其缩聚并陈化制成溶胶;(2)超细孔球形硅酸钛的制备:溶胶经无油成型技术制成水凝胶,经洗涤、干燥及筛分后制成纳米结构球形硅酸钛。一种由上述方法制得的吸附剂的使用方法,为将高吸附性能硅酸钛用于制造除湿轮转芯。本高吸附性硅酸钛吸附剂吸附性能好、再生温度低、机械强度高、节能节材效果显著。

    高吸附性能复合氯化锂吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN1078493C

    公开(公告)日:2002-01-30

    申请号:CN99124660.8

    申请日:1999-12-23

    Inventor: 丁静 杨晓西

    Abstract: 本发明是高吸附性能复合氯化锂吸附剂的制备方法,制备方法是氯化锂、氯化镁、添加剂按一定百分配比配制:添加剂由精制棉、氢氧化钠、乙醇、氯乙酸、亚甲基双丙烯酰胺按一定配比配制:其步骤为:(1)先用氢氧化钠水溶液与乙醇混合液将棉绒碱化,然后加入氯乙酸-乙醇混合液醚化,再加入MBAA交联、最后经洗涤、中和、离心干燥、制成添加剂;(2)再按复合吸附剂配比制备而成。本复合吸附剂性能优越,吸附/解吸速率快、再生温度低、节能节材效果显著,从根本上解决了氯化锂飘逸腐蚀吸附器周边设备的现象。

    一种硅铝酸盐吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103285808B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310189945.8

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明公开一种硅铝酸盐吸附剂及其制备方法与应用。本发明按SiO2、NaAlO2、NaOH、TEAOH、CTAB和水按摩尔比为1:(0.047~0.21):(0.048~0.18):(0.24~0.32):(0.081~0.17):(42.6~56.2)投料进行制备。首先将SiO2、NaAlO2、NaOH和TEAOH水溶液混合,60~160℃保温2~10小时后加入CTAB水溶液,再90~140℃保温38~60小时,将其中的固体进行分离、洗涤、干燥、焙烧,得到硅铝酸盐吸附剂。该吸附剂表面亲水且拥有特殊的微/介二级孔结构,使该吸附剂在10%RH下的水蒸气吸附量高达82mg·g-1,是A型分子筛吸附量的两倍;在>40%RH下吸附量>500mg·g-1,大于同湿度下硅胶吸附量。该吸附剂在85~90℃下可完全脱附再生,减少对设备尺寸和能量的要求,节能节材效果显著。该吸附剂适合用于气体干燥净化领域旋转吸附器的制造。

    高吸附性多孔二氧化硅吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN101962192A

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN201010286248.0

    申请日:2010-09-16

    Abstract: 本发明公开一种高吸附性多孔二氧化硅吸附剂及其制备方法与应用。本发明是将聚乙烯吡咯烷酮溶解于水中,再加入酸,得到水/酸/聚乙烯吡咯烷酮溶液;接着入硅醇盐,得到溶胶,再凝胶化、干燥、焙烧,得到高吸附性多孔二氧化硅吸附剂。该吸附剂的表面积大于300m2·g-1,在相对湿度为95%时水分吸附量可达60%,孔径为3~8nm,介于粗孔硅胶和细孔硅胶之间。本发明所述的吸附剂比细孔硅胶更易脱水更高的吸附量,比粗孔硅胶有更强的毛细凝聚能力,具有更高的吸附量和吸附/解吸速率,且再生温度为85~90℃,减少了对设备尺寸和对能量的要求,节能节材效果显著。本发明的吸附剂适合用于制造气体干燥净化领域的旋转吸附器。

    铝改性硅胶吸附剂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1287892C

    公开(公告)日:2006-12-06

    申请号:CN200410050867.4

    申请日:2004-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种铝改性硅胶吸附剂材料的制备方法,包括下述步骤:(1)室温下将无机纤维纸浸渍在水玻璃中,2~5h后取出,干燥10~24h;(2)将可溶性铝盐配成水溶液,并加弱酸调节溶液pH值0.5~2,升温至30~80℃,强力搅拌下,将所得溶液浸渍上述无机纤维纸,在无机纤维的表面及其空隙中发生共沉淀反应,充分反应12~24小时;(3)将反应后的无机纤维纸取出,用清水冲洗至pH为中性,取出晾干,采用程序升温处理得到铝改性硅胶吸附剂材料。由上述方法制备的铝改性硅胶吸附剂材料具有吸附量大,除湿效率高,再生温度较低,耐热性能好,机械强度高,使用寿命长的优点,能广泛应用于除湿转轮的生产制造。

    一种氯化物熔融盐传热蓄热材料及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN103160247A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310092911.7

    申请日:2013-03-21

    CPC classification number: Y02P20/544

    Abstract: 本发明公开了一种氯化物熔融盐传热蓄热材料及其制备方法和用途,该材料的制备原料包括20~50%的氯化钠和50~80%的氯化钙。本发明制备的氯化物熔融盐传热蓄热材料熔点约为500℃,且上限使用温度高达800℃,工作温度范围广,热稳定性好,可以应用于塔式太阳能超临界热发电和聚光太阳能热化学利用领域;本发明的材料克服了硝酸熔盐体系因上限使用温度低而不能应用于太阳能高温热利用领域的缺陷,使氯化物的应用扩展到可再生能源和工业余热领域,提高了盐湖卤水的开发利用价值。

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