一种循环后水合盐体系相变储能材料的再生方法

    公开(公告)号:CN113480980A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110740340.8

    申请日:2021-06-30

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明公开了一种循环后水合盐体系相变储能材料的再生方法,包括:测试一系列不同水含量的水合盐体系相变储能材料的相变潜热,从而建立相变潜热‑水含量的标准曲线;以及,对循环后水合盐体系相变储能材料进行DSC测试,根据所述循环后水合盐体系相变储能材料的吸热峰形确定循环后水合盐体系相变储能材料处于缺水状态或者多水状态,进而根据所述相变潜热‑水含量标准曲线确定水添加量或者水蒸发量,从而实现循环后水合盐体系相变储能材料的再生。本发明提供的再生方法大大提高了循环后水合盐体系相变储能材料再生的精准度、产率,同时简化了回收工艺。

    一种锂硫电池正极材料、其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112289966A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011170599.5

    申请日:2020-10-28

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料、其制备方法与应用。所述制备方法包括:采用预处理剂对碳基体材料进行预处理,再进行一次煅烧处理;之后将所获碳基体材料浸置于包含氮源、硼源的混合溶液中,而后进行二次煅烧处理,从而在碳基体材料表面原位生成氮化硼,获得载硫骨架材料;使硫分布于所述载硫骨架材料所含孔洞中,获得锂硫电池正极材料。本发明先对碳基体材料进行预处理,丰富碳材料孔隙率,增大比表面积,提供良好的电子传输路径和离子传输路径。再在碳基体材料上生成BN催化活性位点,可以降低电池在充放电过程中的反应能垒,加速电化学反应的转化以及吸附多硫化物防止活性物质的损失从而提升循环性能,使得电化学性能提升至理论高度。

    高导热水合盐相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107686719B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201710850618.0

    申请日:2017-09-20

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明涉及相变材料技术领域,尤其是一种高导热水合盐相变材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:制备还原石墨烯水分散液;将所述还原石墨烯水分散液与无机盐搅拌、超声,得到所述高导热水合盐相变材料。本发明水合盐相变材料具有较高的导热性,同时对相变材料的焓值等性质影响较小。此外,本发明制备方法适用范围广泛,所有无机水合盐相变储能材料都可以利用还原石墨烯水分散液和其相应的盐类制备高导热、相变焓值降低少的相变材料。

    一种球型锰基锂离子筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN110451570A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910735949.9

    申请日:2019-08-09

    IPC分类号: C01G45/12 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种球型锰基锂离子筛的制备方法,该球型锰基锂离子筛的制备方法包括:提供球型三氧化二锰粉体与锂源,将两者进行混合,获得混合物;在惰性气体氛围下,于温度T1下焙烧所述混合物,获得中间产物;其中,550℃≤T1≤650℃;在空气或氧气气氛下,于温度T2下焙烧所述中间产物,获得球型锰基锂离子筛;其中,400℃≤T2≤500℃。本发明提供的球型锰基锂离子筛制备方法能获得分散性好、比表面积大、孔结构丰富的球型锰基锂离子筛,且制备过程中无需更换反应场所,解决了目前锰基锂离子筛制备过程相对繁琐、获得材料性能不理想的问题。

    一种六角星状氢氧化铝纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN107162031B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710534594.8

    申请日:2017-07-03

    IPC分类号: C01F7/42 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种六角星状氢氧化铝纳米粉体的制备方法,包括步骤:S1、将Al细粉置于乙二醇‑水的混合溶液中,得到第一混合体系;其中,Al细粉中Al的粒径为0.5μm~30μm;S2、向第一混合体系中加入空间位阻剂并搅拌均匀,获得第二混合体系;S3、将第二混合体系在搅拌下于60℃~100℃的温度下反应40h~80h,获得第三混合体系;S4、将第三混合体系进行固液分离,所得固相经洗涤、干燥获得六角星状氢氧化铝纳米粉体。根据本发明的制备方法能够获得具有良好分散性的六角星状氢氧化铝纳米粉体,且该六角星状氢氧化铝纳米粉体中主要晶相为γ型Al(OH)3,次要晶相为γ型AlOOH。

    基于MgO-MgSO4-H2O胶凝材料的沙雕及制法

    公开(公告)号:CN109553378A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811487318.1

    申请日:2018-12-06

    摘要: 本发明公开了一种基于MgO-MgSO4-H2O胶凝材料的沙雕及制法。所述制作方法包括:将硫酸镁溶液、氧化镁和细沙混合均匀,形成MgO-MgSO4-H2O胶凝沙混料,所述硫酸镁溶液与氧化镁的质量比为2~10:1,细沙与氧化镁的质量比为10~20:1;将所述MgO-MgSO4-H2O胶凝沙混料填入沙雕模具中,夯实成型,脱模,制得基于MgO-MgSO4-H2O胶凝材料的沙雕。本发明以MgO-MgSO4-H2O胶凝材料为粘结剂制作沙雕。本发明的制作方法成本低廉、性能稳定、抗风蚀能力强、施工简便,所获沙雕保存时间久、沙质感强,其耐候性、抗腐蚀、抗风化等性能优良、视觉感强、易于保存和搬运。

    一种相变储能介质
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105238363B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201510711995.7

    申请日:2015-10-28

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明公开了一种室温相变储能介质,所述相变储能介质为由水、磷酸氢二钠、硅酸钠和醋酸钠组成的共晶混合物。所述相变储能介质的制备方法为:将上述成分按配比混合加热全部熔化,搅拌均匀,该液相即可作为相变储能介质使用。本发明的相变储能介质具有相变温度在室温附近,材料环保和成本低等特点。

    一种相变储能材料的热导率的测试方法

    公开(公告)号:CN108717067A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810504094.4

    申请日:2018-05-23

    IPC分类号: G01N25/20 G01N25/18

    摘要: 本发明提供了一种相变储能材料的热导率的测试方法,其包括步骤:S1、采用扫描差式量热仪分别测量在T1~T2温度区间内背景、水以及待测样品的热流P(Sam);S2、组装升/降温曲线测试仪并采用该升/降温曲线测试仪分别测试水和待测样品的升温曲线或降温曲线,根据待测温度T0是否等于相变温度T(Sam)以及加热熔融过程或冷却结晶过程,而采用式1或式2或式3计算待测样品在待测温度T0处的热导率λ(Sam)。根据本发明的测试方法是一种基于热传导定律(傅里叶定律)而提出的方法,其对待测样品的形状无特殊要求,且可适用于固态、液态样品,甚至发生相变时样品的热导率测试,尤其给室温PCM的热导率测试、热导率强化研究带来了极大的便利。