一种具有各向异性热导率的膨胀石墨基复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114656939A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210504479.7

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明提供了一种具有各向异性热导率的膨胀石墨基复合相变材料及其制备方法,属于复合相变材料储热技术领域。本发明通过复合不同相变材料的质量百分比和调控压实密度的方法,将不同质量分数的膨胀石墨与相变材料复合并以不同的压实密度成型制备的复合相变材料块体在轴向和径向上热导率同时得到强化,在两个方向上热导率的强化程度不同(同时径向热导率的强化程度高于轴向热导率的强化程度),显示出了热导率的各向异性,为后续复合相变材料热导率各向异性的调控研究奠定了基础。本发明还可通过在无机水合盐‑膨胀石墨基复合相变材料中添加不同石墨膜含量的方法同时强化复合相变材料块体在轴向和径向上的热导率。

    一种蜂窝陶瓷基铝-富马酸MOF吸附剂及其原位合成方法

    公开(公告)号:CN110523380B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201910641671.9

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种蜂窝陶瓷基铝‑富马酸MOF吸附剂及其原位合成方法。该方法包括:将富马酸、碱性物质和水混匀,加入增稠剂,混匀,得到混合液,将蜂窝陶瓷基胚体浸渍在混合液中,烘干,得到含去质子化富马酸的胚体;将含去质子化富马酸的胚体浸渍于铝盐溶液中,水浴加热,冷却至室温,过滤取沉淀,洗涤,烘干,加热进行烧结活化处理,得到所述蜂窝陶瓷基铝‑富马酸MOF吸附剂。本发明提供的蜂窝陶瓷基铝‑富马酸MOF吸附剂,吸附活性物质在蜂窝陶瓷纤维胚体上分布均匀、密实,负载量高;该吸附剂具有晶化温度低、速率快;产物呈S型水蒸气吸附等温,吸附速率快、平衡吸附量高及易脱附等特点,可应用于制备吸附式除湿转轮或全热回收器中。

    一种二水合草酸/矾盐共晶物相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112175582A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011046589.0

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种二水合草酸/矾盐共晶物相变材料及其制备方法。所述方法包括以下步骤:在耐腐蚀、密封的装置及搅拌条件下,加入二水合草酸、矾盐及成核剂晶体粉末并混合均匀。混合物在持续搅拌及60~90℃恒温水浴下缓慢融化直至完全,保温1~4h,降至室温使其凝固结晶,即得二水合草酸/矾盐共晶物相变材料。本发明提供的二水合草酸/矾盐共晶物相变材料具有相变温度可调、相变焓大、过冷度低等特征,可应用于太阳能热泵空调、相变蓄热器以及地板采暖中。

    一种复合电池热管理系统和延迟冷却方法

    公开(公告)号:CN112072202A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010820883.6

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种复合电池热管理系统和延迟冷却方法。所述复合电池热管理系统包括相变材料系统和液冷系统,所述相变材料系统包括包裹电池组的复合相变材料,所述液冷系统包括紧密贴合所述复合相变材料表面的微通道液冷板和设置在所述微通道液冷板内的强制对流的纳米相变乳液传热工质。电池产生的热量被复合相变材料吸收,并传递至液冷板,纳米相变乳液在液冷板内部通过强制对流间接带走电池产生的热量。所述延迟冷却方法通过监测复合相变材料的温度来控制液冷系统的启动时间。所述新型复合热管理系统和延迟冷却方法具有结构紧凑,换热面积大,储能密度大,比热容高,能耗低等特点,适用于冷却大功率电池组。

    一种水合盐相变储能材料及其制备方法、电池热管理系统

    公开(公告)号:CN110551485A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910701293.9

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种水合盐相变储能材料及其制备方法、电池热管理系统,所述储能材料由以下原料制成:40~90%的水合盐,0~15%的温度调节剂,1~5%的成核剂,0~2%的增稠剂,9~38%的多孔吸附基质。制备方法包括步骤:(1)将温度调节剂与水合盐混合均匀,得混合物;(2)加热使混合物熔化;(3)搅拌均匀步骤(2)所得混合物,得到熔融态混合物;(4)将增稠剂、成核剂加入熔融态混合物持续搅拌至均相;(5)将步骤(4)所得均相混合物加入到多孔吸附基质中,持续搅拌至混合物完全吸附至多孔基质中;(6)冷却凝固。本发明具有双温段控温能力,实现全温程范围内对电池组的温度调控,提高电池组使用性能和寿命的同时,提高其安全性。

    一种三流道螺旋绕管式换热器

    公开(公告)号:CN109253636A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811240623.0

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种三流道螺旋绕管式换热器,包括设有流体出入口形成壳程的壳体、设置在所述壳体内形成管程的螺旋状换热管,所述的螺旋状换热管采用双层套管结构,包括形成内管流程的内管、套包在所述内管外的外管,所述内管外壁和外管内壁之间设有形成外管流程的间隙,所述内管两端分别设置有连通内管的流体进出口,所述外管的两端密封且分别旁接地延伸设置有连通所述外管流程的外接进出管。本发明结构紧凑,占用体积小、提高换热器整体换热性能、适宜应用于对体积要求较高的换热领域。可根据实际使用需求选择气-气-气换热、气-气-液换热及气-液-液换热、液-液-液等换热工作方式,操作弹性大,适用范围广。

    一种通过添加反溶剂降低水合盐相变材料过冷度的方法

    公开(公告)号:CN105505329B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201511026313.5

    申请日:2015-12-29

    Abstract: 本发明属于相变材料技术领域,公开了一种通过添加反溶剂降低水合盐相变材料过冷度的方法。所述方法包括以下步骤:在密闭的装置中,加入水合盐粉末,脱气,以去除空气及水蒸气,并充氮气保护;加热水合盐使其完全熔化,然后加入反溶剂搅拌混合均匀得到混合液;将混合液降温至水合盐完全结晶,得到降低过冷度的水合盐相变材料。本发明通过添加反溶剂可降低水合盐的溶解度,增加水合盐溶液的过饱和驱动力,降低其过冷度,而且本发明的反溶剂不是外部补加,其熔化过程彻底,所得体系性能稳定,具有良好的应用前景。

    一种水溶性碳量子点缓释微胶囊及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108160013A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711351385.6

    申请日:2017-12-15

    Abstract: 本发明属于高分子材料合成的技术领域,公开了一种水溶性碳量子点缓释微胶囊及其制备方法与应用。所述水溶性碳量子点缓释微胶囊由含有水溶性碳量子点的囊芯和囊壁组成。方法为:(1)在搅拌的条件下,将由碳量子点、交联剂、催化剂、水溶性乳化剂及水组成的水相逐滴滴加到由油溶性乳化剂和有机溶剂组成的油相中,乳化形成初乳液;(2)在低速搅拌下,将初乳液加入由壁材PVA、稳定剂及水组成的外水相中,形成W/O/W复乳;加完后,继续交联反应,离心,洗涤,干燥,得到水溶性碳量子点缓释胶囊。本发明的微胶囊荧光强度高,具有较高芯材的包覆率,较低碳量子点损失;可控释放及吸光效率高;用于植物光合作用等领域。

    一种水冷与复合相变材料结合的动力电池散热装置

    公开(公告)号:CN104241729A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410509410.9

    申请日:2014-09-29

    CPC classification number: H01M2220/20

    Abstract: 本发明公开了一种水冷与复合相变材料结合的动力电池散热装置,包括箱体、设置于箱体底部的底板,所述底板内部沿两长边分别设置有容纳冷却水的进水通道和出水通道,所述底板的上表面沿两长边设置有分别与进水通道和出水通道连通的孔道,所述底板上沿长度方向相隔一定距离设置有板状微通道换热器,所述板状微通道换热器内设置有微孔流道,所述微孔流道的两端口分别与连通进水通道的孔道和连通出水通道的孔道相连接,由所述板状微通道换热器、底板和箱体合围的空间内填充有复合相变材料。本发明具有储热、散热速率高,操作和维护方便,成本低等优点,用于高功率和快速充放电的动力电池散热,能提高电池的工作性能和可靠性。

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