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公开(公告)号:CN114105119A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111417660.6
申请日:2021-11-26
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超弹性瓜尔胶碳气凝胶,以多糖瓜尔胶为原料,磷酸氢二铵为催化剂,经两步热处理和低温碳化制得;具有超弹性、超轻性和高压缩性,在0.055 MPa的应力下,产生95%的形变;密度仅为0.458 g/cm3;在50%的压缩应变下可循环压缩高达50000次。其制备方法包括以下步骤:1)瓜尔胶气凝胶的制备;2)超弹性瓜尔胶碳气凝胶的制备。作为相变材料的应用,在高温环境中受外力后能够保持形状稳定;相变温度为30‑58℃,相变潜热为138‑179 J/g。具有以下优点,在磷酸氢二铵的催化作用下,使瓜尔胶在低温下热解、脱水,从而提高焦炭产率,减少碳材料的体积收缩;实现了复合相变材料的形状稳定和高热循环稳定性,在相变储热领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112375545B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202011276895.3
申请日:2020-11-16
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化锰‑三聚氰胺甲醛树脂双壳层复合相变材料,利用氧化还原法以及电化学吸附法,先制备三聚氰胺甲醛树脂微胶囊,然后再在微胶囊表面构建MnO2纳米层,形成双壳层球形结构。其中,通过对微胶囊表面改性实现带负电,通过氧化还原反应实现进一步构建MnO2纳米层;MnO2纳米层的微观形貌为纳米粒与纳米线共同组成。其制备方法包括以下步骤:1)原料的预处理;2)微胶囊的制备;3)MnO2壳层的制备。作为相变材料的应用的光热转换效率为93%‑99%;相变温度为10‑29℃,相变潜热为116‑169J/g。本发明具有以下优点:1、有效解决相变过程中的泄露问题;2、高光热转换效率3、高相变潜热和热稳定性能。
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公开(公告)号:CN112375545A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011276895.3
申请日:2020-11-16
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化锰‑三聚氰胺甲醛树脂双壳层复合相变材料,利用氧化还原法以及电化学吸附法,先制备三聚氰胺甲醛树脂微胶囊,然后再在微胶囊表面构建MnO2纳米层,形成双壳层球形结构。其中,通过对微胶囊表面改性实现带负电,通过氧化还原反应实现进一步构建MnO2纳米层;MnO2纳米层的微观形貌为纳米粒与纳米线共同组成。其制备方法包括以下步骤:1)原料的预处理;2)微胶囊的制备;3)MnO2壳层的制备。作为相变材料的应用的光热转换效率为93%‑99%;相变温度为10‑29℃,相变潜热为116‑169J/g。本发明具有以下优点:1、有效解决相变过程中的泄露问题;2、高光热转换效率3、高相变潜热和热稳定性能。
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公开(公告)号:CN115074855B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210809277.3
申请日:2022-07-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的疏水性高导热复合相变材料,以氮化硼BN、聚乙二醇PEG、聚偏二氟乙烯PVDF为原料,其中,氮化硼通过超声剥离获得具有羟基的改性二维氮化硼纳米片BNNS,其作用为增强材料导热的同时,提高分散性和相容性以及绝缘性;聚乙二醇作为相变材料,提供相变储能功能;聚偏二氟乙烯作为静电纺丝纤维基体,为提供疏水性。所得复合相变材料的导热系数为0.44‑0.8 W/(m·K),结晶潜热值为107.98‑120 J/g,熔融潜热为112.20‑130 J/g,具备疏水性能和封装性能,材料表面与水的接触角为115.98°。其制备方法包括以下步骤:1、改性二维氮化硼纳米片的制备;2、基于静电纺丝的疏水性高导热复合相变材料的制备。本发明具备疏水性能,增加了材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN114105119B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111417660.6
申请日:2021-11-26
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超弹性瓜尔胶碳气凝胶,以多糖瓜尔胶为原料,磷酸氢二铵为催化剂,经两步热处理和低温碳化制得;具有超弹性、超轻性和高压缩性,在0.055 MPa的应力下,产生95%的形变;密度仅为0.458 g/cm3;在50%的压缩应变下可循环压缩高达50000次。其制备方法包括以下步骤:1)瓜尔胶气凝胶的制备;2)超弹性瓜尔胶碳气凝胶的制备。作为相变材料的应用,在高温环境中受外力后能够保持形状稳定;相变温度为30‑58℃,相变潜热为138‑179 J/g。具有以下优点,在磷酸氢二铵的催化作用下,使瓜尔胶在低温下热解、脱水,从而提高焦炭产率,减少碳材料的体积收缩;实现了复合相变材料的形状稳定和高热循环稳定性,在相变储热领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115074855A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210809277.3
申请日:2022-07-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝的疏水性高导热复合相变材料,以氮化硼BN、聚乙二醇PEG、聚偏二氟乙烯PVDF为原料,其中,氮化硼通过超声剥离获得具有羟基的改性二维氮化硼纳米片BNNS,其作用为增强材料导热的同时,提高分散性和相容性以及绝缘性;聚乙二醇作为相变材料,提供相变储能功能;聚偏二氟乙烯作为静电纺丝纤维基体,为提供疏水性。所得复合相变材料的导热系数为0.44‑0.8 W/(m·K),结晶潜热值为107.98‑120 J/g,熔融潜热为112.20‑130 J/g,具备疏水性能和封装性能,材料表面与水的接触角为115.98°。其制备方法包括以下步骤:1、改性二维氮化硼纳米片的制备;2、基于静电纺丝的疏水性高导热复合相变材料的制备。本发明具备疏水性能,增加了材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN113150746A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110457178.9
申请日:2021-04-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C09K5/06 , C01B21/064 , C01B32/05 , B01J13/00
Abstract: 本发明公开了一种氮化硼/豌豆粉双导热基碳气凝胶,以氮化硼、豌豆粉和交联剂为原料,先将氮化硼制备为改性二维纳米片层氮化硼,再与豌豆粉和交联剂经水浴熟化反应、冷冻干燥和低温煅烧制得。其制备方法包括以下步骤:1)改性二维纳米片层氮化硼的制备;2)氮化硼/豌豆粉双导热基碳气凝胶的制备。作为相变材料的应用,与聚乙二醇复合得到氮化硼/豌豆粉双导热基碳气凝胶复合相变材料,相变温度为39‑55℃,相变潜热为168‑171J/g,导热系数为0.46‑0.58W/(m·K)。本发明具有以下优点:1、原料成本低廉、易得且环境友好;2、导热系数提高187%;2、无泄露问题;3、高相变潜热和热稳定性能。
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