一种导热改性剂、煤矸石基井下导热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116003013B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202310071083.2

    申请日:2023-02-07

    摘要: 本发明涉及一种导热改性剂、煤矸石基井下导热材料及其制备方法,导热改性剂按重量份计包括:40‑80份甲酸、20‑50份丙烯酸、1‑5份双氧水、氧化石墨烯0.05‑0.1份及0‑30份无水乙醇。采用煤矸石0.5wt.%‑2wt.%导热改性剂对0‑2mm的煤矸石进行机械化学改性0.5‑6h,得改性煤矸石粉;称取10‑15份改性煤矸石粉,5‑10份水泥,30‑50份2‑5mm的煤矸石细骨料,20‑40份5‑20mm的煤矸石粗骨料,1‑5份石膏,10‑30份水混合搅拌2min以上并养护1天以上得煤矸石基井下导热材料。本发明的高性能煤矸石基井下导热材料具备充填和导热等多种功能,制作工艺简单,作为井下导热材料具有成本低、导热性能高等优点。

    一种低稀土含量高熵非晶磁制冷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118222945A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410333555.1

    申请日:2024-03-22

    摘要: 本发明公开了一种低稀土含量高熵非晶磁制冷材料及其制备方法和应用,属于磁制冷材料技术领域。高熵非晶磁制冷材料分子式为GdaMbM’cTdT’e,a、b、c、d、e为原子百分含量,22≤a≤28,10≤b,c≤30,10≤d,e≤25,a+b+c+d+e=100;其中M、M’均为Fe、Co、Ni、Cu、Zn中的一种,并且M与M’不相同;T、T’均为B、C、Al、Si中的一种,并且T与T’不相同。Gd元素的质量百分比低于30%。高熵非晶磁制冷材料在0~5T的磁场变化下,等温磁熵变最大值为11.1J/kgK~15.6J/kgK;在0~7T的磁场变化下,等温磁熵变最大值为14.2J/kgK~19.5J/kgK;磁转变温度为20K~40K。本发明采用上述低稀土含量高熵非晶磁制冷材料及其制备方法和应用,能够解决现有的高熵非晶合金磁熵变低,成本高的问题。

    低取向度储热炭材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116178016B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202111473554.X

    申请日:2021-11-29

    摘要: 本发明涉及储热炭材料技术领域,公开了一种低取向度储热炭材料的制备方法:(1)将粘结剂和石墨进行混合,得到预混料;(2)将所述预混料进行非定向模压,得到压制样品;其中,所述非定向模压包括:先在2‑10MPa的压制压力下进行第一次压制,得到压制中间品,之后翻转所述压制中间品,进行重复压制;其中,每翻转一次所述压制中间品,压制压力增加1‑5MPa,直至压制压力到达50‑200MPa;(3)将所述压制样品进行烧结,得到低取向度储热炭材料。本发明所提供的制备方法,制备得到的储热炭材料具有垂直热导率与面向热导率差异小的优点,在储放热过程的温度传递平稳,均匀性好。

    一种导热液态金属垫片及其制备方法

    公开(公告)号:CN118185593A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410151358.8

    申请日:2024-02-02

    发明人: 廖江福 楚盛

    IPC分类号: C09K5/14 H05K7/20

    摘要: 本申请涉及导热垫片领域,具体公开了一种导热液态金属垫片及其制备方法。导热液态金属垫片包括海绵和液态金属,其制备方法包括:(1)海绵预处理;(2)导热液态金属垫片的制备。本发明所制备的导热液态金属垫片不仅极大的提升了导热液态金属垫片整体的导热性能,还降低了成本,通过设置一定的超声震荡时间以及氧离子清洗时间,改善了整体垫片的力学性能;海绵的孔径为100‑300μm,减小了海绵内部的空气热阻,该导热液态金属垫片制备工艺简单,可用于大批量生产。

    一种多孔碳基相变复合材料及制备与应用

    公开(公告)号:CN118185585A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202211603640.2

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: C09K5/06 C09K5/14

    摘要: 本发明公开了酚醛树脂衍生的多孔碳基相变复合材料及制备和应用,包括以下步骤:步骤一、制备酚醛树脂基多孔炭,将利用兰炭废水制备的酚醛树脂与氢氧化钾混合均匀,然后将混合物放入管式炉中在氮气气氛下炭化活化,最后加入盐酸水洗至中性,干燥得到多孔碳载体;步骤二、将多孔碳载体与相变材料混合,放置于真空干燥箱浸渍,使相变材料充分填充到多孔碳载体结构中,最终得到相变复合材料。本发明制得的相变复合材料成本低、热稳定性好并且储热性能优良,可以用于热能转换、收集和储存。同时兰炭废水基酚醛树脂有着成本低、环保的优点。

    一种高性能非硅导热脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118185325A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410313678.9

    申请日:2024-03-19

    摘要: 本发明属于导热材料领域,尤其涉及A61L24领域,更具体的涉及一种高性能非硅导热脂及其制备方法。高性能非硅导热脂的制备原料按照质量份数计包括:5‑6份非硅油,90‑95份导热复配填料,0.1‑1份处理剂,0.1‑0.5份抗氧剂,其中非硅油为航空润滑油,导热复配填料包括10μm铝粉,2μm铝粉,1μm氧化铝和0.1μm氧化锌;制备得到的非硅导热脂导热系数高,热阻较低,并且耐高温性能优异,有很好的实际使用效果。

    热界面材料
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111592863B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN201910128390.3

    申请日:2019-02-21

    IPC分类号: C09K5/14

    摘要: 本发明涉及一种热界面材料。所述热界面材料包括沿着所述热界面材料的至少一个表面的表面处理层,以抑制所述热界面材料沿着所述热界面材料表面方向在所述热界面材料表面产生硅油析出。本发明还涉及抑制热界面材料硅油析出的方法。

    一种导热粒材包覆的相变微胶囊及其制备方法

    公开(公告)号:CN118165707A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410279200.9

    申请日:2024-03-12

    IPC分类号: C09K5/06 C09K5/14

    摘要: 本发明公开了一种导热粒材包覆的相变微胶囊及其制备方法。所述相变微胶囊包括有机相变材料核和氧化石墨烯层,所述导热粒材为纳米导热填料。本发明基于皮克林乳液制备不同纳米导热粒材包覆的相变微胶囊,通过氧化石墨烯和有机相变材料高速剪切乳化形成皮克林乳液获得相变微胶囊;通过亲水改性纳米导热填料后,再将其与相变微胶囊搅拌混合自组装获得纳米导热粒材包覆的相变微胶囊。本发明导热粒材包覆的相变微胶囊具有形状稳定、包封率高、相变焓高以及导热好的优点,并且制备过程中没有其他的物质加入,绿色环保且工艺简单,容易实现规模化。

    包括散热结构的电子装置
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118140604A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202280064579.0

    申请日:2022-09-22

    IPC分类号: H05K7/20 H04M1/02 C09K5/14

    摘要: 本公开涉及一种包括散热结构的电子装置。所述电子装置可以包括:支架,包括第一区域、与第一区域分隔的第二区域、以及从第一区域的一部分延伸到第二区域的一部分形成的散热区域;电路板,包括加热源并且设置在第一区域中;电池,设置在第二区域中;蒸气室,设置在散热区域中,并且为了提供用于从加热源产生的热的传递路径,蒸气室包括第一部分和第二部分,第一部分设置成面向加热源,第二部分设置成面向电池;以及填充构件,涂覆在第二区域与电池之间,以便将从蒸气室散发的热传递到电池,其中,蒸气室具有形成在其边缘区域处的缓冲区域,以便接收填充构件。