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公开(公告)号:CN118667224A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202310262330.7
申请日:2023-03-17
申请人: 中国矿业大学 , 湖北省生物农药工程研究中心
IPC分类号: C08J9/36 , C08J9/00 , C08J3/24 , B01J20/30 , B01D53/04 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L27/06 , C08L25/06 , C08L75/04 , C08L71/12
摘要: 本发明涉及了一种氮修饰改性塑料的多孔捕集二氧化碳材料及制备方法,将收集到的废弃塑料分类并粉碎,然后分别用乙醇进行冲洗提纯,干燥后得到较为干净的废弃塑料;将干净的废弃塑料和特定溶剂放入三颈烧瓶中进行溶解得到反应前驱物,然后加入交联剂与催化剂进行超交联反应得到多孔材料,最后加入含氮芳香化合物进行修饰,取出多孔材料用乙醇进行反复洗涤并在真空条件下干燥,得到含氮芳香化合物修饰的多孔捕集二氧化碳材料,加入氮原子后的多孔材料具有更高的比表面积和二氧化碳吸附量,架构起了废弃塑料高值化转化回收和二氧化碳封装领域之间的桥梁。
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公开(公告)号:CN218602541U
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202222523411.1
申请日:2022-09-23
申请人: 中国矿业大学 , 湖北省生物农药工程研究中心 , 常州恒创热管理有限公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6556 , H01M10/6567
摘要: 本实用新型涉及散热装置技术领域,提供一种双进单出对称式螺旋散热装置。液冷流道包括流入流道以及流出流道,流道采用双进单出通道,端部换向流道设置为半圆环状型流道,中部换向流道设置为S型渐缩通道,一端连通于流入流道且另一端连通于流出流道。换向处设置为S型渐缩流道有效改善常见结构中180°折转导致的流动阻力损失。同时,双进单出流道的设置使得进口低温液体流速慢、出口高温液体流速快,相邻流道间冷热交替,有效的提高了液冷板整体的温度均衡性,差异性小,从而提升换热效率。
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公开(公告)号:CN114989785B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210636157.8
申请日:2022-06-07
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种具有储热和阻燃双功能复合相变材料的制备方法,包括以下步骤:将有机相变材料加热至熔化得到熔融态的有机相变材料;向熔融态的有机相变材料中加入酚醛树脂,在70‑100℃下加热搅拌至均匀混合得到混合物;向所得混合物中加入膨胀石墨,继续在70‑100℃下加热搅拌0.5‑1h;将S3所得混合物在真空下干燥;将S4所得混合物加热搅拌固化0.5‑12h,得到由热固性酚醛树脂强化的具有储热和阻燃双功能的复合相变材料。本发明以多孔结构的膨胀石墨作为支撑材料,以固化后呈三维交联网状结构的酚醛树脂作为强化材料,二者共同封装有机相变材料,有效降低了有机相变材料的泄漏率,并赋予复合材料阻燃的性能。
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公开(公告)号:CN114456775A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210197940.9
申请日:2022-03-02
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: C09K5/06
摘要: 本发明公开了一种多孔结构的有机相变材料制备方法,包括以下步骤:S1、将有机相变材料加热到相变温度之上10℃,并且不低于70℃,至熔化状态,得到溶解的有机相变材料;S2、将钛酸四丁酯加入至溶解的有机相变材料,搅拌得到混合溶液;S3、向混合溶液中滴加催化剂,搅拌反应1~3分钟,得到胶体;S4、将所得胶体干燥后得到复合相变材料。本发明还公开了一种采用上述方法制备的多孔结构的纳米二氧化钛搭载的复合相变材料。本发明采用上述多孔结构的有机相变材料的制备方法及复合相变材料,能够解决有机相变材料相变时泄露,相变潜热和导热系数低的问题。
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公开(公告)号:CN111041216B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201911375704.6
申请日:2019-12-27
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种丙三醇低共熔溶剂萃取回收废旧三元锂电池正极金属材料的方法,包括以下几个步骤:(1)将废旧三元锂电池完全放电之后进行拆解,分离出正极材料箔片;(2)将丙三醇与不同种类氢键受体于室温下混合后在加热条件下搅拌、超声制得低共熔溶剂;(3)将步骤(1)得到的正极材料箔片加入步骤(2)得到的低共熔溶剂中,于加热条件下搅拌、萃取,对电极材料进行回收。本发明采用丙三醇低共熔溶剂对废弃锂离子电池正极金属材料进行浸取回收,工艺简单,回收效率高,具有较好的推广利用价值。
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公开(公告)号:CN109401731B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201811137328.2
申请日:2018-09-28
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: C09K5/10 , C08F212/08 , C08F212/14 , C08F212/34 , C08F220/54 , C08F212/36 , C08F2/44 , C08K3/36 , C08K3/04 , C08K3/34 , C08K3/22
摘要: 本发明公开了一种两亲性高分子负载纳米流体及其制备方法,制备过程如下:(1)将亲水性单体、疏水性单体与拟分散的纳米粒子及有机溶剂混合,加入自由基引发剂,在50~100℃下反应5~24小时;(2)反应结束后将步骤(1)中的混合液冷却至室温,经过滤,洗涤,干燥后得到高分子负载纳米粒子;(3)取步骤(2)中所得的高分子负载纳米粒子与基液混合,在60~120℃下搅拌1~5小时,冷却至室温,然后超声分散1~5小时,得到两亲性高分子负载纳米流体。本发明利用高分子特有的链状结构将纳米粒子进行担载,并利用高分子的两亲性使纳米粒子以高分散程度状态存在而不易聚集、脱落和失活,制备的纳米流体不易发生团聚,稳定性好;制备过程可控,重复性好,易推广。
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公开(公告)号:CN111074074A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911375708.4
申请日:2019-12-27
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: C22B7/00 , C22B23/00 , C22B26/12 , H01M10/0525 , H01M10/54
摘要: 本发明公开了一种基于低共熔溶剂纳米流体回收废旧锂离子电池正极材料的方法,主要包括以下几个步骤:(1)在低共熔溶剂中依次加入分散剂、纳米粒子,经搅拌、超声制得以低共熔溶剂为基液的纳米流体;(2)将废旧锂离子电池完全放电之后进行拆解,分离出正极片;(3)将正极片加入制得的低共熔溶剂纳米流体溶液中,在25~220℃下搅拌24~72h,过滤,检测反应后的溶液中有价金属元素镍、钴、锂的含量。本发明使用低共熔溶剂纳米流体进行锂离子电池正极材料回收,工艺简单,有价金属的回收率高,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN113789158A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111226237.8
申请日:2021-10-21
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种废弃塑料改性定型相变材料储热工质的制备方法,将收集来的废弃塑料进行分类粉碎,然后分别用酒精进行冲洗提纯,得到较为干净的废弃塑料;将干净的废气塑料放入管式炉中进行废弃塑料热解,废弃塑料完全热解成富碳的氢化合物挥发物前驱原料,接着进行碳的气相沉积,然后进行增强碳骨架,最后自然降温至室温得到多孔碳材料;将石蜡熔融,并使用真空浸滞的方法将熔融的石蜡融入上述多孔碳材料中,使石蜡完全被多孔碳材料吸收,取出多孔碳材料并在真空下干燥,得到定型相变材料储热工质。为了架构起废弃塑料高值转化回收和储能传热领域之间的桥梁,同时包覆性强,与石蜡结合后得到的新型相变材料具有更好的热导率和更高的比表面积。
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公开(公告)号:CN112178744A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011107110.X
申请日:2020-10-16
申请人: 中国矿业大学 , 江苏启能新能源材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于多能互补的可移动式蓄热供暖器,包括太阳能光电组件、封装壳、蓄热模块、升降式散热器、蓄电模块、控制模块;所述太阳能光电组件位于封装壳外;所述蓄热模块包括隔热箱、导热均热管、蓄热材料、电加热棒及电源线,所述导热均热管、蓄热材料和电加热棒密封在隔热箱内,所述电加热棒的电源线伸出隔热箱与控制模块相连;所述升降式散热器位于隔热箱上侧并且可以上下移动;所述蓄电模块位于隔热箱左侧并且与太阳能光电组件及控制模块连接。本发明的供暖器将蓄热、光电和谷电技术相结合,结构紧凑,方便移动,无需配合传统供热管网系统,能实现经济环保供暖的目的,且对平衡电网负荷有一定的作用。
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公开(公告)号:CN109149002B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201810755941.4
申请日:2018-07-11
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/653 , H01M10/6555 , H01M10/6556 , H01M10/6557 , H01M10/6567 , H01M10/659
摘要: 本发明公开了一种用于电池的全气候热管理系统及其工作方法,当锂电池组处于低温条件时,控温板内和循环管道内的相变材料为固态,然后通过外部加热或内部加热的方式对电池组进行加热,此时固态的相变材料起到保温储热的作用;当锂电池组处于高温条件时,此时控温板内和循环管道内的相变材料为液态,开启循环泵,驱动液态的相变材料从控温板的上部流体口或下部流体口流出在换热管组处进行散热后再回流入控温板,对锂电池组进行液冷散热过程。因此本发明能够实现全气候条件下的电池热管理,有效保证电池容量,提高电池使用寿命,并且能够简化全气候条件下的热管理系统,具有应用范围广、节能环保、结构简单、使用寿命长、运行稳定可靠等优点。
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