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公开(公告)号:CN102585775B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201210018441.5
申请日:2012-01-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明涉及一种高温复合相变储热材料的制备方法,涉及到高温复合相变储热材料及其制备,使用本发明方法制备高导热率的高温复合相变储热材料,使储热材料导热率显著提高,大幅度提高储热材料储/释热速率,而且制备过程容易控制,操作简便。不需要任何粘结剂或其它保护剂,通过烧结即可直接获得出储热材料,大幅度提高了储热材料导热性能,从而提高了储热材料利用率,而且制备过程操作简便,所制备的产品还可以用于其它中低温复合储热材料,以及光热利用、热-冷-电联用、复合材料合成等许多领域。
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公开(公告)号:CN102888209A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210361007.7
申请日:2012-09-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种中高温(120~1000℃及以上温度)复合结构储热材料,包括无机盐相变潜热材料、显热储热材料和导热强化材料,其中,无机盐相变潜热材料与显热储热材料的质量比为1:0.1~1:10,导热强化材料为0.0001~1kg/(kg储热材料)。其制备方法为:将无机盐相变潜热材料与显热储热材料及导热强化材料混合均匀,加压成型制成生坯,然后升温烧结,制得中高温复合结构储热材料。所述中高温复合结构储热材料明显地降低潜热储热材料的腐蚀性,同时导热强化材料的微纳米掺杂使复合储热材料的导热率显著提高,并且储热密度高,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103509528B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201210222040.1
申请日:2012-06-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种核壳结构纳米高温储热材料、其制备方法及用途,属于储热材料领域。所述方法为先用银将铜包覆制得Cu@Ag纳米颗粒,然后用SiO2包覆Cu@Ag纳米颗粒制得Cu@Ag-SiO2纳米颗粒,最后将Cu@Ag-SiO2纳米颗粒中的银去除得到Cu@SiO2纳米高温储热材料。本发明提供的Cu@SiO2纳米高温储能材料囊芯和壁厚可控,纳米尺寸和大小均匀、分散性好、耐腐蚀性好、有足够的体积空间。
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公开(公告)号:CN103509528A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201210222040.1
申请日:2012-06-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种核壳结构纳米高温储热材料、其制备方法及用途,属于储热材料领域。所述方法为先用银将铜包覆制得Cu@Ag纳米颗粒,然后用SiO2包覆Cu@Ag纳米颗粒制得Cu@Ag-SiO2纳米颗粒,最后将Cu@Ag-SiO2纳米颗粒中的银去除得到Cu@SiO2纳米高温储热材料。本发明提供的Cu@SiO2纳米高温储能材料囊芯和壁厚可控,纳米尺寸和大小均匀、分散性好、耐腐蚀性好、有足够的体积空间。
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公开(公告)号:CN102585775A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210018441.5
申请日:2012-01-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明涉及一种高温复合相变储热材料的制备方法,涉及到高温复合相变储热材料及其制备,使用本发明方法制备高导热率的高温复合相变储热材料,使储热材料导热率显著提高,大幅度提高储热材料储/释热速率,而且制备过程容易控制,操作简便。不需要任何粘结剂或其它保护剂,通过烧结即可直接获得出储热材料,大幅度提高了储热材料导热性能,从而提高了储热材料利用率,而且制备过程操作简便,所制备的产品还可以用于其它中低温复合储热材料,以及光热利用、热-冷-电联用、复合材料合成等许多领域。
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