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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:CN111662688A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010616069.2
申请日:2020-07-01
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶复合相变材料,由改性氮化硼/石墨烯气凝胶和正十八烷采用真空浸渍法复合而成。双导热气凝胶是以氧化石墨烯、改性氮化硼、聚乙烯吡咯烷酮和乙二胺为原料制备氮化硼/石墨烯水凝胶经冷冻干燥后,再恒温煅烧制得;聚乙烯吡咯烷酮作为交联剂,乙二胺作为还原剂。其制备方法包括以下步骤:1)改性氮化硼的制备;2)氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶的制备;3)氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶复合相变材料的制备。作为相变材料的应用,导热系数为0.9-1.6W/(m·K);相变温度为19-32℃,相变潜热为200-220J/g。本发明具有以下优点:1、导热系数提高738%;2、有效解决相变过程中的泄露问题;3、高相变潜热和热稳定性能。
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公开(公告)号:CN110628033A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201911068272.4
申请日:2019-11-05
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种聚酰亚胺接枝聚乙二醇复合固-固相变材料,主要成分包括聚乙二醇,聚酰亚胺和氧化石墨烯,通过聚乙二醇与聚酰亚胺前驱体和氧化石墨烯分子间官能团和氢键的相互作用,形成了相互交联的网络结构,再经惰性气氛高温条件下聚酰亚胺前驱体的进一步热交联,形成了稳定的相互交联的骨架结构,本发明材料具有交联多孔的层状结构。其制备方法包括以下步骤:1)氧化石墨烯改性聚酰亚胺前驱体的混合溶液的制备;2)层状交联多孔结构复合固-固相变材料的制备。
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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:CN111187599A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010114256.0
申请日:2020-02-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种三维碱式氧化锰纳米棒泡沫复合相变材料,由三维碱式氧化锰纳米棒泡沫和聚乙二醇采用真空浸渍法复合而成,所述三维碱式氧化锰纳米棒泡沫是以四水合氯化锰、氢氧化钠和高锰酸钾为原料,制备成碱式氧化锰纳米棒水凝胶后,经冷冻干燥制得。三维碱式氧化锰纳米棒泡沫的微观形貌为平均直径范围为150nm-260nm的碱式氧化锰纳米棒堆叠而成的三维孔道结构;聚乙二醇具有分子长链结构,与碱式氧化锰纳米棒发生缠绕,形成稳定的结构。所得复合相变材料的光热转换效率为89%-98%,相变温度为39-60℃,相变潜热为122-163J/g。本发明具有以下优点:1、光热转换效率最高达到98%;2、有效解决相变过程中的泄露问题;3、高相变潜热和热稳定性能;4、成本低廉。
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公开(公告)号:CN111662688B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010616069.2
申请日:2020-07-01
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶复合相变材料,由改性氮化硼/石墨烯气凝胶和正十八烷采用真空浸渍法复合而成。双导热气凝胶是以氧化石墨烯、改性氮化硼、聚乙烯吡咯烷酮和乙二胺为原料制备氮化硼/石墨烯水凝胶经冷冻干燥后,再恒温煅烧制得;聚乙烯吡咯烷酮作为交联剂,乙二胺作为还原剂。其制备方法包括以下步骤:1)改性氮化硼的制备;2)氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶的制备;3)氮化硼/石墨烯双导热基气凝胶复合相变材料的制备。作为相变材料的应用,导热系数为0.9‑1.6W/(m·K);相变温度为19‑32℃,相变潜热为200‑220J/g。本发明具有以下优点:1、导热系数提高738%;2、有效解决相变过程中的泄露问题;3、高相变潜热和热稳定性能。
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公开(公告)号:CN110628033B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201911068272.4
申请日:2019-11-05
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种聚酰亚胺接枝聚乙二醇复合固‑固相变材料,主要成分包括聚乙二醇,聚酰亚胺和氧化石墨烯,通过聚乙二醇与聚酰亚胺前驱体和氧化石墨烯分子间官能团和氢键的相互作用,形成了相互交联的网络结构,再经惰性气氛高温条件下聚酰亚胺前驱体的进一步热交联,形成了稳定的相互交联的骨架结构,本发明材料具有交联多孔的层状结构。其制备方法包括以下步骤:1)氧化石墨烯改性聚酰亚胺前驱体的混合溶液的制备;2)层状交联多孔结构复合固‑固相变材料的制备。
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公开(公告)号:CN111187599B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202010114256.0
申请日:2020-02-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种三维碱式氧化锰纳米棒泡沫复合相变材料,由三维碱式氧化锰纳米棒泡沫和聚乙二醇采用真空浸渍法复合而成,所述三维碱式氧化锰纳米棒泡沫是以四水合氯化锰、氢氧化钠和高锰酸钾为原料,制备成碱式氧化锰纳米棒水凝胶后,经冷冻干燥制得。三维碱式氧化锰纳米棒泡沫的微观形貌为平均直径范围为150nm‑260nm的碱式氧化锰纳米棒堆叠而成的三维孔道结构;聚乙二醇具有分子长链结构,与碱式氧化锰纳米棒发生缠绕,形成稳定的结构。所得复合相变材料的光热转换效率为89%‑98%,相变温度为39‑60℃,相变潜热为122‑163J/g。本发明具有以下优点:1、光热转换效率最高达到98%;2、有效解决相变过程中的泄露问题;3、高相变潜热和热稳定性能;4、成本低廉。
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