一种防止积雪和除冰的坡道及其施工方法

    公开(公告)号:CN115387174A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211174362.3

    申请日:2022-09-26

    IPC分类号: E01C11/26 E01C7/32 E01C11/24

    摘要: 本发明涉及一种防止积雪和除冰的坡道及其施工方法。所述防止积雪和除冰的坡道包括基层和面层,还包括位于所述基层和面层之间的发热膜层。所述防止积雪和除冰的坡道还可以包括位于所述基层和所述发热膜层之间的保温层。本发明在坡道的基层和面层之间设置保温层和发热膜层,其中发热膜层可以给整个坡道均匀加热,坡道即时融雪和除冰的效果得到大幅提升,能有效避免因积雪或结冰而造成汽车在坡道上打滑。

    一种适用于柔性加热产品的柔性面状发热体及水性导电碳浆

    公开(公告)号:CN114641104A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210293185.4

    申请日:2022-03-23

    摘要: 本发明公开了一种适用于加热座椅、座垫、电热毯、瑜伽垫等柔性加热产品中应用的柔性面状发热体及水性导电碳浆。柔性面状发热体包括柔性基材、电极和碳膜,碳膜由水性导电碳浆制成,水性导电碳浆包含碳纳米管、成膜树脂,所述成膜树脂是玻璃化温度不同但均在45℃以上的两种或三种水性树脂的组合。本发明的柔性面状发热体柔性可弯折,且同时具有合适的温度特性,在保证安全性、提高柔性面状发热体使用寿命的前提下,最大限度发挥柔性面状发热体的加热效率,特别适合用于加热座椅、座垫、电热毯、瑜伽垫等柔性产品中,适合工业化生产、市场化推广。

    一种碳纳米管的制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114572965A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210246194.8

    申请日:2022-03-14

    摘要: 本发明涉及一种碳纳米管的制备方法。以液态碳源、催化剂、助催化剂为原料,采用浮动催化法合成碳纳米管;并且以惰性气体为载气,在所述液态碳源、催化剂和助催化剂中,合计含有质量百分比为10%‑20%的氧。液态碳源为C1‑4的醇和C6‑8的烃的混合物,C1‑4的醇和C6‑8的烃的体积比为1‑10:1‑2。本发明通过控制液态碳源、催化剂和助催化剂中合计氧的质量百分比,可以实现避免采用氢气而仅使用惰性气体载气,同样能够高收率地制备直径较小,直径分布范围窄的碳纳米管。

    一种水性碳纳米管分散液、导电浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113421695B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110670145.2

    申请日:2021-06-17

    发明人: 陈新江

    摘要: 本发明提供一种水性碳纳米管分散液、导电浆料及其制备方法。水性碳纳米管分散液的制备方法包括使碳纳米管在水中分散的步骤,在所述分散的步骤中添加分散剂和聚醚改性有机硅氧烷乳液,所述分散剂为含颜料亲和基团的共聚物溶液。本发明的制备方法简单、分散效率高,能够制备高固含量的碳纳米管分散液,使用该分散液制备的水性碳纳米管导电浆料稳定性好,成膜后导电均一性高,附着力好,适合工业化大规模生产。

    一种水性导电碳浆、柔性电热膜及其在可穿戴加热产品上的应用

    公开(公告)号:CN114023495A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111234797.8

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: H01B5/00 H01B13/00

    摘要: 本发明涉及一种水性导电碳浆、电热膜及其制备方法和在柔性可穿戴加热产品的应用,该导电碳浆包含树脂组分和导电组分,其中树脂组分包括玻璃化温度小于等于15℃的第一聚氨酯树脂和玻璃化温度大于等于25℃的第二聚氨酯树脂,该水性导电碳浆涂布于PET膜或PI膜上并固化成膜后,能够从所述PET膜、PI膜上剥离获得柔性膜。本发明提供的柔性电热膜具有优异的柔性、导电性能和力学性能,特别适用于柔性可穿戴加热产品上,真正实现了柔性可穿戴领域的应用。本发明柔性电热膜的生产方法,可以批量化生产具有优异柔性、导电性能和力学性能的电热膜,且电热膜的一致性好,生产成本较低,同时工艺采用水性体系,VOC排放低,较为环保。

    动力锂离子电池系统的热管理方法及热管理装置

    公开(公告)号:CN108183272A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810010666.3

    申请日:2018-01-05

    发明人: 陈新江

    摘要: 本发明公开了一种动力锂离子电池系统的热管理方法及热管理装置。所述热管理方法包括:将至少一导热膜的局部至少置入锂电池箱内腔的选定区域,所述选定区域内容置有一个以上动力锂电池组,并使该至少一导热膜与置于锂电池箱外部的制冷和/或加热装置传热连接。优选的,所述锂电池箱内还设置隔热保温材料,用以将所述锂电池箱内腔的选定区域与所述锂电池箱内腔的其余区域和/或所述锂电池箱的周围环境绝热隔离。藉由本发明的热管理方法及热管理装置,可以实现动力锂离子电池系统的快速的均匀加热或冷却,且成本低廉,易于操作,可有效控制动力锂离子电池系统的温度,提升其工作性能及安全性。

    应用于储能装置的高效均温结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN106654459A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610985193.X

    申请日:2016-10-25

    发明人: 陈新江

    IPC分类号: H01M10/617 H01M10/653

    CPC分类号: H01M10/617 H01M10/653

    摘要: 本发明公开了一类应用于储能装置的高效均温结构,其包括:均温膜,其在选定平面或曲面上沿选定方向连续延伸,并依次与储能装置中的各电芯的至少局部表面相接触;所述均温膜包括具有极好传热性能的导热层,所述导热层沿所述选定方向连续延伸,并可与所述储能装置紧密连接;并且,所述均温膜与相应电芯表面的接触界面处还分布有离型剂或压敏胶,用以使所述均温膜与所述电芯表面无缝贴合。本发明还公开了制备所述应用于储能装置的高效均温结构的方法。籍由本发明的设计,可以通过简单便捷的操作有效保障均温效果,提升储能装置的工作性能和使用寿命。

    应用于储能装置的均温结构及装置

    公开(公告)号:CN105914428A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610451734.0

    申请日:2016-06-22

    摘要: 本发明公开了一类应用于储能装置的均温结构,其包括:均温膜,其在选定平面或曲面上沿选定方向连续延伸,并依次与储能装置(例如锂电池组)中的各电芯的至少局部表面相接触;所述均温膜包括具有极好传热性能的导热层,所述导热层沿所述选定方向连续延伸,并可与所述储能装置紧密连接。本发明还公开了一类包含所述均温结构的装置。籍由本发明的设计,可以有效减小储能装置内各电芯间的温度差异,达成“均温”之效果,以及,可以在低温环境中对储能装置中各电芯的快速、均衡的加热,也可以将储能装置中各电芯产生的热量及时散发,防止电芯温度过高而影响其工作性能及安全性。

    无色差的图案化碳纳米管透明导电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103280255B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201310204887.1

    申请日:2013-05-29

    IPC分类号: H01B5/14 H01B13/00

    摘要: 本发明公开了一种无色差的图案化碳纳米管透明导电薄膜及其制备方法。该导电薄膜包括:透明基底,至少分布在透明基底表面的可视区内的图案化碳纳米管薄膜,以及分布在透明基底表面的图案化绝缘材料层;并且至少在可视区内绝缘材料层与碳纳米管薄膜交错互补且两者透光率亦基本一致。该制备方法包括:在透明基底表面形成图案化绝缘材料层;至少在透明基底表面的可视区内形成图案化碳纳米管薄膜。优选的,绝缘材料层可主要由疏水性绝缘材料形成,其中还可掺有颜料。本发明可实现无色差图案化碳纳米管透明导电薄膜的高效率、大面积、连续制备,工艺简单可控,所需设备简单,成本低廉,且产品的光、电性能优良,具有广泛的应用前景。