一种具有热电转换特性的EG/SIS/EPDM/PW热压相变材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117777604A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311757631.3

    申请日:2023-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种具有热电转换特性的EG/SIS/EPDM/PW热压相变材料,以苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯嵌段共聚物SIS为柔性基体、三元乙丙橡胶EPDM作为柔性交联增强材料、石蜡PW为相变材料、膨胀石墨EG作为多孔导热增强材料,通过熔融混合热压制得;EG微观结构为蠕虫石墨纳米片结构;SIS、EPDM与PW封装在致密排列的石墨纳米片中;具有良好的柔韧性和弯曲性能;具有封装性能,内部的PW在高温状态和100倍自重的负载的外力作用下也不发生泄露。其制备方法包括以下步骤:1,原料膨胀石墨的准备;2,柔性基体材料的准备;3,SIS/EPDM和相变材料的混合;4,EG/SIS/EPDM/PW的制备;5,EG/SIS/EPDM/PW的热压成型。作为热电材料的应用,相变温度为73.30‑82.28℃,相变潜热为183.25‑185.40J/g,光热转换效率为82‑86%;导热系数为1.05‑1.97W/(m·K)。

    一种聚乙二醇/聚乙烯亚胺复合固-固相变材料及其制备

    公开(公告)号:CN112341785B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202011414562.2

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种聚乙二醇/聚乙烯亚胺复合固‑固相变材料,由聚乙二醇、硅烷偶联剂、聚乙烯亚胺,通过化学接枝反应制得;相变过程为固‑固相变,相变温度为31‑58℃,相变焓值为103‑151 J/g;在80‑120℃条件下,保温1‑2小时仍然保持稳定的固态,且没有小分子泄露。其制备过程如下:1)KH560‑PEG预聚物的制备;2)复合固‑固相变材料的制备,其中,制备过程中使用的溶剂均为水,且均在空气条件下进行。本发明具有以下优点:1、提供的新型固化剂成功解决相变过程中的液体泄漏问题,同时保持高相变焓值;2、提供的新型交联剂无需特殊气氛和有机溶剂,简化了实验条件,且无需催化剂,使得生产成本得到了降低。因此,本发明具有广阔的应用前景。

    一种碳负载铋的铝基复合制氢材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110217756B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN201910573879.1

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种碳负载铋的铝基复合制氢材料。首先以一定的量之比,让络合剂和铋盐发生络合反应、生成金属铋的络合产物经热处理制得碳负载铋(C@Bi)的复合材料;然后,以一定质量比,将Al粉与C@Bi材料进行球磨制成。其制备方法包括以下步骤:1)C@Bi复合材料的制备;2)碳负载铋的铝基复合制氢材料的制备。该材料作为水解制氢材料的应用,即单位质量产氢量为1150‑1200 mL/g、产氢速率为3800‑5800 mL/g min及产氢率为94‑100%。具体原理为利用Bi元素与络合剂之间螯合作用,实现Bi原子在有机物内的均匀分布;保证了有机物在碳化形成碳材料后,能对Bi原子形成有效的包覆,避免了Bi原子之间的冷焊、团聚;并且C@Bi复合材料中的碳材料在水解过程中发挥电子传输的重要作用。

    一种基于原位制备Bi-Mo-CNTs的镁基复合制氢材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113353884A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110812958.0

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种Bi‑Mo‑CNTs镁基复合制氢材料,由Mg粉和Bi2MoO6/CNTs混合球磨制得,所述Bi2MoO6/CNTs由可溶性Bi盐、可溶性Mo酸盐水热法制备Bi2MoO6负载在CNTs上制得;Bi2MoO6/CNTs的微观形貌为微米级微球,微球由絮状物负载纳米级晶体组成,其中,Bi2MoO6/CNTs的尺寸为10‑30μm的微球,Bi2MoO6尺寸为100‑200nm的纳米级晶体。其制备方法包括以下步骤:1)Bi2MoO6/CNTs的制备;2)Bi‑Mo‑CNTs镁基复合制氢材料的制备。作为水解制氢材料的应用,Bi‑Mo‑CNTs镁基复合制氢材料与3.5%NaCl溶液反应产氢量为826.7‑860.9 mLg‑1,产氢率可达95.3‑99.2%,表观活化能为23‑24 KJ·mol‑1。

    一种二维碳化钛掺杂氢化铝锂储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109052403B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201811095356.2

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种二维碳化钛掺杂氢化铝锂储氢材料,由氢化铝锂和二维碳化钛Ti3C2混合机械球磨制得,二维碳化钛Ti3C2由Ti3AlC2和氢氟酸反应制得。其制备方法包括:步骤1,二维Ti3C2的制备和步骤2,二维碳化钛掺杂氢化铝锂储氢材料制备。本发明的储氢材料在二维Ti3C2催化作用下,初始脱氢温度为43‑68℃,比纯氢化铝锂降低了129‑154℃,其总放氢量达到4.6‑7.2 wt%,其初始脱氢温度比原氢化铝锂降低了148.2℃;在150℃时,15分钟能放出3.7 wt%氢气;在200℃时,15分钟能放出5.3 wt%氢气。因此,本发明的储氢材料具有优异的储放氢性能,制得的二维Ti3C2能显著改善氢化铝锂的放氢性能,使得其在较低温度下表现出优异的放氢性能。

    一种Al-LiCl-Bi2O3铝基复合制氢材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107777661B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201711161209.6

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种Al‑LiCl‑Bi2O3铝基复合制氢材料的制备方法,该材料由铝粉和添加物经机械球磨混合而成。添加物由LiCl和Bi2O3混合而成;铝粉的质量百分比为50‑95%,添加物质量百分比为5‑50%。所述铝基复合制氢材料制备方法包括:1)按比例分别称取铝粉、LiCl和Bi2O3加入球磨罐中,再按球料比,加入磨球,密封,罐中充入氩气保护;2)将球磨罐放入球磨机球磨,设定球磨转速,球磨时间;3)最后取出所制得的铝基复合材料。本发明具有产氢性能好,成本低廉,工艺简单,并且在便携式移动氢源、燃料电池供氢的等领域具有广阔的应用前景。

    一种三维碱式氧化锰纳米棒泡沫复合相变材料及其制备方法和应用

    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

    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。

    一种纳米花状Ni-MOF材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110828193A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911212683.6

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种纳米花状Ni-MOF材料,原料为乙酸镍,对苯二甲酸,十二烷基硫酸钠(SDS)和溶剂DMF、去离子水、无水乙醇,通过溶剂热法原位生长制得;所得纳米花状Ni-MOF材料具有纳米花结构,纳米花结构的直径为5-20微米。其制备方法包括以下步骤:步骤1)原料的准备;步骤2)溶剂热法制备Ni-MOF材料。作为超级电容器电极材料的应用,在0-0.5 V范围内充放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容为802-990 F/g。具有合成所需设备具有易操作,低成本,性能稳定,低危险性等优点,该合成方法适合工业化,在超级电容器领域具有广阔的应用前景。

    一种复合定形相变材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106543974B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201610990460.2

    申请日:2016-11-10

    Abstract: 本发明提供一种复合定形相变材料,相变材料为结晶水合盐相变材料,支撑材料为海泡石。其制备方法是将海泡石依次进行酸处理、高温处理和有机处理,然后将处理后的海泡石与结晶水合盐的饱和水溶液在真空条件下,吸附反应得到新型复合定形相变材料。本发明具有以下优点:1)海泡石的多孔结构实现对相变材料的封装定形,其功能基团成功限制了相变材料结晶水的流失,减少了相分离,保证了结晶水合盐相变材料的结晶性能和相变储能特性;2)支撑材料与相变材料二者的原料均价格低廉,易得;复合制备方法简单方便。本发明减少了相分离现象、过冷现象、泄露,提高了相变材料在长期使用过程中的稳定性,在相变储热领域具有广阔的应用前景。

    一种纳米氧化锌改性的微胶囊复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108048039A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711432206.1

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化锌改性的微胶囊复合相变材料由芯材、壁材、乳化剂制成,所述的芯材为正十八烷相变材料,壁材为纳米氧化锌改性的三聚氰胺‑甲醛树脂;所述壁材纳米氧化锌改性的三聚氰胺‑甲醛树脂的改性纳米氧化锌颗粒与三聚氰胺‑甲醛树脂的质量比为0.03~0.24:3;具有紫外线吸收性能,作为相变材料的同时,可以屏蔽紫外线。其制备方法包括以下步骤:1)改性纳米氧化锌的制备;2)芯材的准备;3)壁材的准备;4)纳米氧化锌改性的微胶囊复合相变材料的制备。相变潜热在118J/g~130 J/g范围,并具有良好的封装结构。具有以下优点:1、具有紫外线吸收性能,作为相变材料的同时,可以屏蔽紫外线;2、具有多功能性、优异的导热性及热稳定性。

Patent Agency Ranking