一种具有储热和阻燃双功能复合相变材料的制备方法

    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

    IPC分类号: C09K5/06 C09K5/14 C09K21/14

    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。

    一种多孔结构的有机相变材料的制备方法及复合相变材料

    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

    发明人: 刘昌会 刘庆祎

    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。

    一种两亲性高分子负载纳米流体及其制备方法

    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

    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。

    一种废弃塑料改性定型相变材料储热工质的制备方法

    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

    IPC分类号: C09K5/06 C01B32/05

    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。

    一种用于电池的全气候热管理系统及其工作方法

    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

    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。