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公开(公告)号:CN113845887A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111245742.7
申请日:2021-10-26
Applicant: 贵州理工学院
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明针对固废磷石膏资源化利用的难题和相变储能领域存在的缺点,提供一种磷石膏基复合相变储能材料及其制备方法。该磷石膏基复合相变储能材料利用导热多孔磷石膏材料作为支撑,膨胀石墨作为导热填料,其两者在一定比例下,通过结合微扰动技术与真空干燥复合制备导热多孔磷石膏封装相变储能材料,具有高的相变储能材料封装量和高的导热率,其中封装量可达83%,导热率可达0.505W/(m·K)。此外,本发明提供的磷石膏基复合相变储能材料的生产工艺简单易行,成本低廉,易规模化生产,具有重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN113930219B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111242636.3
申请日:2021-10-25
Applicant: 贵州理工学院 , 贵州扬德新能源科技有限公司
IPC: H01M10/615 , C09K5/06 , H01M10/6571 , H01M10/659
Abstract: 本发明提供一种用于电池热管理的微电流自加热平板及其制备方法,不仅能满足高温环境电池能够有效降温,也能实现低温环境电池能够快速加热或保温的需要。该复合相变平板包括相变储热层和具有双导电网络结构且可微电流自加热的聚合物层组成。本发明提供的微电流自加热复合相变平板的生产工艺简单易行,成本低廉,易规模化生产,具有重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN110965073B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201911215600.9
申请日:2019-12-02
Applicant: 贵州理工学院
IPC: C25B11/049 , C25B11/03 , C25B1/04 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种含缺陷的WO3光电极的制备方法,WO3电极采用水浴的方法生长在导电玻璃的导电面,用导线将WO3电极与金属箔连接,然后将WO3电极和金属箔同时浸入一定浓度的电解质溶液中,WO3膜的颜色由黄色逐渐变为蓝色,同时材料表面会产生缺陷。WO3膜的光吸收特性和颜色变化可通过控制反应时间、金属箔的还原电势以及溶液的浓度。该制备方法工艺简单,有利于大规模制备生产。该类材料将在光电分解水制氢,化学致变色,太阳能电池等方面具有巨大的应用前景。属于光电极改良技术领域。
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公开(公告)号:CN110965073A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911215600.9
申请日:2019-12-02
Applicant: 贵州理工学院
Abstract: 本发明提供一种含缺陷的WO3光电极的制备方法,WO3电极采用水浴的方法生长在导电玻璃的导电面,用导线将WO3电极与金属箔连接,然后将WO3电极和金属箔同时浸入一定浓度的电解质溶液中,WO3膜的颜色由黄色逐渐变为蓝色,同时材料表面会产生缺陷。WO3膜的光吸收特性和颜色变化可通过控制反应时间、金属箔的还原电势以及溶液的浓度。该制备方法工艺简单,有利于大规模制备生产。该类材料将在光电分解水制氢,化学致变色,太阳能电池等方面具有巨大的应用前景。属于光电极改良技术领域。
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公开(公告)号:CN113845887B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111245742.7
申请日:2021-10-26
Applicant: 贵州理工学院
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明针对固废磷石膏资源化利用的难题和相变储能领域存在的缺点,提供一种磷石膏基复合相变储能材料及其制备方法。该磷石膏基复合相变储能材料利用导热多孔磷石膏材料作为支撑,膨胀石墨作为导热填料,其两者在一定比例下,通过结合微扰动技术与真空干燥复合制备导热多孔磷石膏封装相变储能材料,具有高的相变储能材料封装量和高的导热率,其中封装量可达83%,导热率可达0.505W/(m·K)。此外,本发明提供的磷石膏基复合相变储能材料的生产工艺简单易行,成本低廉,易规模化生产,具有重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN113930219A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111242636.3
申请日:2021-10-25
Applicant: 贵州理工学院 , 贵州扬德新能源科技有限公司
IPC: C09K5/06 , H01M10/615 , H01M10/6571 , H01M10/659
Abstract: 本发明提供一种用于电池热管理的微电流自加热平板及其制备方法,不仅能满足高温环境电池能够有效降温,也能实现低温环境电池能够快速加热或保温的需要。该复合相变平板包括相变储热层和具有双导电网络结构且可微电流自加热的聚合物层组成。本发明提供的微电流自加热复合相变平板的生产工艺简单易行,成本低廉,易规模化生产,具有重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN111774051A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010488726.X
申请日:2020-06-02
Applicant: 贵州理工学院
IPC: B01J23/30 , B01J23/28 , B01J23/34 , B01J21/06 , B01J37/10 , C07C1/24 , C07C11/04 , C07C41/09 , C07C43/04
Abstract: 本发明提供一种光热催化醇类脱水制乙烯和有机产物的催化剂及制备方法,该催化剂为含缺陷的酸性金属氧化物。该方法为电磁波照射下金属氧化物光热催化剂产生热量驱动醇类脱水反应产生乙烯和其他有机产物。该方法可利用太阳光驱动甲醇脱水制乙烯和有机物的反应,同时所用催化剂在可见和红外光区有强烈的吸收,可有效利用太阳能,得到较高的光热转化效率,同时该反应相比工业上甲醇脱水反应具有成本低、制备方法简单、绿色环保等优点,属于乙烯制备技术领域。
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公开(公告)号:CN111058057A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911214382.7
申请日:2019-12-02
Applicant: 贵州理工学院
Abstract: 本发明提供一种多孔的WO3光电极的制备方法,将W片切割成方形,依次用NaOH溶液、丙酮、乙醇清洗,用氮气把W片吹干,配置浓度为0.1~5mol/L的碱溶液,将清洗干净的钨箔浸入碱溶液中,捞出吹干,放入马弗炉中,以12℃/min的升温速度升温至550℃-750℃并保温0.5h以上,随炉冷却。该类WO3光电极具有增强的可见及红外光吸收能力,可有效提高WO3电极的光电化学分解水效率,并且具有成本低、制备方法简单、绿色环保的优点。属于光电极改良技术领域。
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公开(公告)号:CN111545243A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010488979.7
申请日:2020-06-02
Applicant: 贵州理工学院
IPC: B01J29/85 , B01J23/30 , B01J23/28 , B01J21/06 , B01J23/34 , B01J29/48 , B01J23/52 , B01J29/44 , B01J23/50 , B01J23/72 , C07C1/24 , C07C11/04 , C07C11/06
Abstract: 本发明提供一种复合光热催化剂及其制备方法和应用,该复合光热催化剂主要包括两部分,用X/Y的通式来表示,其中,Y是主体催化剂,主要成分是SAPO-34分子筛、ZSM-5分子筛、氧化铝、氧化硅中的一种或多种混合;X是光热转换材料,光热转换材料负载在主体催化剂上,主要成分是缺陷半导体X1或贵金属X2。该催化剂可利用太阳光驱动甲醇脱水制乙烯和有机物的反应,同时所用催化剂在可见和红外光区有强烈的吸收,可有效利用太阳能,得到较高的光热转化效率,同时该反应相比工业上甲醇脱水反应具有成本低、制备方法简单、绿色环保等优点,属于乙烯制备技术领域。
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