-
公开(公告)号:CN111647116B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202010565201.1
申请日:2020-06-19
Applicant: 西南科技大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F2/02 , C09K5/06 , C08K3/04
Abstract: 本发明公开了一种导热弹性定形相变储能材料的制备方法,包括:制备氧化石墨烯/碳纳米管混杂气凝胶;将聚乙二醇加热至60~70℃,得到熔融的聚乙二醇;取甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯混合,搅拌25~45min后,加热至60~70℃,将引发剂加入,继续搅拌25~45min,再将熔融的聚乙二醇加入,继续搅拌60min,得到混合溶液;将氧化石墨烯/碳纳米管混杂气凝胶加入混合溶液中,置于真空烘箱中,加热至65℃,抽真空至0.02Mpa,使混合溶液进入气凝胶,反应24h后得到导热弹性定形相变储能材料。本发明制备的导热弹性定形相变储能材料具有高的焓变值,且实际潜热值与理论值误差最低仅为‑0.8%,引入氧化石墨烯/碳纳米管混杂气凝胶可以进一步提高材料的热分解温度,该材料综合性能较好。
-
公开(公告)号:CN116675885A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310741101.3
申请日:2023-06-20
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 一种基于导热双骨架的相变热界面材料的制备方法,其通过真空辅助浸渍法将相变材料定形封装在双多孔骨架中,获得相变复合材料;将相变复合材料破碎成均匀颗粒状,通过溶液共混法将颗粒状的相变复合材料与柔性高分子基体共混,搅拌均匀后倒入模具,干燥除去溶剂后得到所述导热相变薄膜。本发明提供的基于导热双骨架的相变热界面材料,具有良好的防渗性能、形状稳定性,导热性和储热能力,其导热系数可达1.77W·m‑1·K‑1,拉伸强度可达8.9MPa,熔融焓值98.2J/g,储能效率能达到95.6%,渗漏率低于0.8%。
-
公开(公告)号:CN108441175B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810389487.5
申请日:2018-04-27
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种钨酸铅壳体相变微胶囊及其制备方法,包括:将相变材料、柠檬酸盐、乳化剂溶液和去离子水混合,乳化,得到相变材料乳液;取铅盐溶液滴入相变材料乳液中,搅拌,然后将钨酸盐溶液滴入相变材料乳液,搅拌,铅盐和钨酸盐通过沉淀反应生成钨酸铅沉积在相变材料乳滴表面,形成包覆芯材的壳体;将反应后的体系冷却至室温,取出相变微胶囊,用去离子水洗涤,烘干,得到钨酸铅壳体相变微胶囊。本发明制备的钨酸铅壳体相变微胶囊解决了相变材料的泄漏、相分离及过冷问题以及热导率不高的技术问题。同时,钨酸铅壳体和石蜡相变材料具有的屏蔽γ‑射线和中子能力,也使该钨酸铅壳体相变微胶囊具有相变储能和防辐射双功能。
-
公开(公告)号:CN112374954B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202011223417.6
申请日:2020-11-05
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有导热网络的高聚物粘结炸药及其制备方法,包括:将炸药和高聚物粘结剂加到有机溶剂中,加水和阴(阳)离子表面活性剂,高速剪切乳化,得到炸药/高聚物粘结剂乳液;选择阳(阴)离子表面活性剂对导热填料进行处理,将表面带正(负)电荷的导热填料分散液加入带相反电荷的炸药/高聚物粘结剂乳液中,在正、负电荷的静电相互作用下自组装形成炸药/高聚物粘结剂‑导热填料乳液;对炸药/高聚物粘结剂‑导热填料乳液进行破乳和干燥处理,得到炸药/高聚物粘结剂‑导热填料核壳结构;导热填料聚集在炸药/高聚物粘结剂乳胶粒表面,在PBX炸药中构建形成导热网络。本方法成本低、效率高、易于工业化,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN111647116A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010565201.1
申请日:2020-06-19
Applicant: 西南科技大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F2/02 , C09K5/06 , C08K3/04
Abstract: 本发明公开了一种导热弹性定形相变储能材料的制备方法,包括:制备氧化石墨烯/碳纳米管混杂气凝胶;将聚乙二醇加热至60~70℃,得到熔融的聚乙二醇;取甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯混合,搅拌25~45min后,加热至60~70℃,将引发剂加入,继续搅拌25~45min,再将熔融的聚乙二醇加入,继续搅拌60min,得到混合溶液;将氧化石墨烯/碳纳米管混杂气凝胶加入混合溶液中,置于真空烘箱中,加热至65℃,抽真空至0.02Mpa,使混合溶液进入气凝胶,反应24h后得到导热弹性定形相变储能材料。本发明制备的导热弹性定形相变储能材料具有高的焓变值,且实际潜热值与理论值误差最低仅为-0.8%,引入氧化石墨烯/碳纳米管混杂气凝胶可以进一步提高材料的热分解温度,该材料综合性能较好。
-
公开(公告)号:CN106634859B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710029267.7
申请日:2017-01-16
Applicant: 西南科技大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明涉及一种具有隔离结构的石墨烯导热定形相变材料的制备方法,包括(1)将1质量份的氧化石墨超声分散于500~10000质量份的去离子水中配制成氧化石墨烯分散液;(2)将450~1350质量份表面活性剂水溶液加入到氧化石墨烯分散液中,超声分散得到改性的氧化石墨烯分散液;(3)将50~300质量份相变材料加入改性的氧化石墨烯分散液中,加热,再将溶液乳化后获得相变材料乳液;(4)恒温搅拌条件下向相变材料乳液中加入0.1~1质量份还原剂,回流反应5min~24h获得具有核壳结构的相变材料@石墨烯;(5)将相变材料@石墨烯置于模具中通过热压成型,制备出具有隔离结构的石墨烯导热定形相变材料。
-
公开(公告)号:CN109453742A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811406598.9
申请日:2018-11-23
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种消氢材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将碳纳米材料进行氧化,再通过活化和炔基化,制得具有储氢功能的炔基化碳纳米材料;步骤二、将炔基化碳纳米材料分散在溶剂中,加入贵金属盐溶液,加热,搅拌;再加入还原剂溶液,继续搅拌,得到炔基化碳纳米材料负载纳米贵金属消氢材料。本发明先对具有储氢功能的碳纳米材料进行氧化,再通过活化和炔基化,制得具有储氢功能的炔基化碳纳米材料,再通过原位还原法制备炔基化碳纳米材料负载纳米贵金属消氢材料。炔基化碳纳米材料负载纳米贵金属消氢材料中,碳纳米材料具有储氢功能,而纳米贵金属作为催化剂,能使不饱和炔基在常温下与氢气反应,达到消氢功能。
-
公开(公告)号:CN108441175A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810389487.5
申请日:2018-04-27
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种钨酸铅壳体相变微胶囊及其制备方法,包括:将相变材料、柠檬酸盐、乳化剂溶液和去离子水混合,乳化,得到相变材料乳液;取铅盐溶液滴入相变材料乳液中,搅拌,然后将钨酸盐溶液滴入相变材料乳液,搅拌,铅盐和钨酸盐通过沉淀反应生成钨酸铅沉积在相变材料乳滴表面,形成包覆芯材的壳体;将反应后的体系冷却至室温,取出相变微胶囊,用去离子水洗涤,烘干,得到钨酸铅壳体相变微胶囊。本发明制备的钨酸铅壳体相变微胶囊解决了相变材料的泄漏、相分离及过冷问题以及热导率不高的技术问题。同时,钨酸铅壳体和石蜡相变材料具有的屏蔽γ-射线和中子能力,也使该钨酸铅壳体相变微胶囊具有相变储能和防辐射双功能。
-
公开(公告)号:CN106634859A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710029267.7
申请日:2017-01-16
Applicant: 西南科技大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: C09K5/063
Abstract: 本发明涉及一种具有隔离结构的石墨烯导热定形相变材料的制备方法,包括(1)将1质量份的氧化石墨超声分散于500~10000质量份的去离子水中配制成氧化石墨烯分散液;(2)将450~1350质量份表面活性剂水溶液加入到氧化石墨烯分散液中,超声分散得到改性的氧化石墨烯分散液;(3)将50~300质量份相变材料加入改性的氧化石墨烯分散液中,加热,再将溶液乳化后获得相变材料乳液;(4)恒温搅拌条件下向相变材料乳液中加入0.1~1质量份还原剂,回流反应5min~24h获得具有核壳结构的相变材料@石墨烯;(5)将相变材料@石墨烯置于模具中通过热压成型,制备出具有隔离结构的石墨烯导热定形相变材料。
-
公开(公告)号:CN103157809B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310044628.7
申请日:2013-02-05
Applicant: 西南科技大学 , 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有夹心结构的石墨烯/金属纳米粒子复合材料及其制备方法,其中复合材料是由天然鳞片状石墨通过氧化和预处理后溶解在蒸馏水中超声分散成氧化石墨烯水溶液,再加入到含有不同金属离子的化学镀体系,通过同时还原法制备出具有夹心结构的石墨烯/金属纳米粒子复合材料。本方法可以通过配制不同的化学镀溶液,控制还原条件,在石墨烯两面镀上金属(合金)纳米粒子,实现对金属(合金)纳米粒子组成、形貌、尺寸和分布的可控制备,进而实现对具有夹心结构的石墨烯/金属纳米粒子复合材料组成、结构和性能的可控制备。
-
-
-
-
-
-
-
-
-