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公开(公告)号:CN116004186A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211463224.7
申请日:2022-11-22
Applicant: 南京大学 , 海安南京大学高新技术研究院
IPC: C09K5/06
Abstract: 本申请公开了一种二氧化硅包裹纳米相变材料及其制备方法,具体的以二氧化硅为壳材,正十八烷为芯材的微胶囊,并以正硅酸乙酯为硅源,十六烷基三甲基溴化铵为乳化剂,水和乙醇为溶剂,在碱性条件下通过溶胶‑凝胶法和微乳液法联结制备出正十八烷@SiO2纳米级相变材料。本申请制备的材料粒径在500nm左右,相变温度为27.7℃,相变潜热为159.74J/g,且热分解温度较正十八烷提升了50℃。
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公开(公告)号:CN115748104A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211479395.9
申请日:2022-11-24
Applicant: 南京大学 , 海安南京大学高新技术研究院
Abstract: 本申请公开了一种辐射冷却薄膜材料的制备方法,具体的以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为基体,聚二甲基硅氧烷(PDMS)为改性添加剂,通过静电纺丝法制备出PMMA/PDMS复合多孔纤维薄膜。本申请制备的薄膜材料机械强度与韧性良好,结构均匀,对太阳光谱具有高反射性的同时在大气窗口波段发射率较高。
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公开(公告)号:CN115928447A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210019310.2
申请日:2022-01-07
Applicant: 南京大学
IPC: D06N3/04 , D06N3/00 , D06M15/37 , D06M101/06
Abstract: 本发明属于被动式辐射降温材料领域,具体涉及一种集辐射降温与加热双功能于一体的热管理薄膜及其制备方法。其特征为,制备黑色的PPY改性棉作为加热面,以及白色的PMMA/NaH2PO2复合膜作为降温面,并将二者通过涂附干燥的方法结合,从而获得可以升温和降温的双面热管理薄膜。该发明解决了人在炎热或者寒冷环境下难以调节自身温度的问题,整个温度调节过程环保并且不需要消耗能量,且制备方法简单,适合大面积生产。
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公开(公告)号:CN119392489A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411582979.8
申请日:2024-11-07
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院
IPC: D06M11/71 , D06M13/513 , D06M23/16 , D06M15/13 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了辐射蒸发协同降温的结构一体化Janus纤维膜及其制备方法,选用力学强度、耐韧性各方面性能都比较好的PET纤维膜作为基底纤维膜,通过在PET纤维膜表面负载CaHPO4,对其进行改性增强了PET纤维膜的亲水性能、太阳光反射率和红外热发射率,再采用喷涂工艺将十八烷基三氯硅烷喷涂在负载着CaHPO4的PET纤维膜,单面沉积一层均匀规则排列的网状疏水涂层内层和网状水传输通道,即制得了结构一体化Janus纤维膜,本发明提供的结构一体化Janus纤维膜不仅具有辐射降温协同蒸发降温的功能和定向水分传输的功能,定向水传输指数R高达991%,且保留着PET纤维膜原有的优异性能。
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公开(公告)号:CN115925022A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111427428.0
申请日:2021-11-26
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明属于光热转换及太阳能海水淡化领域,具体涉及一种具有向日葵仿生结构的三维海水淡化蒸发器及其制备技术。将聚酯纤维清洗干燥后分别在六水合氯化铁溶液和吡咯溶液中浸泡,最后用去离子水清洗并干燥得到聚吡咯改性纤维。利用具有全角度、高精度及快速响应特性,且响应过程无须人为干预的复合水凝胶,并在水凝胶中心引入二维吸水材料和具有高效光热转换效率的聚吡咯改性纤维。聚吡咯改性纤维具有良好的光热性能和稳定性,且具有廉价、可大面积制备、可缝制以及可洗涤的优点,与二维吸水材料构建成了一种新型的纤维复合材料,将其集成在复合水凝胶中心可以得到一种具有向日葵仿生结构的三维海水淡化蒸发器。此外,该蒸发器具有形状记忆、全方位追光、自修复和光热响应等特点,在海水淡化、节能环保等领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN119627060A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202311223620.7
申请日:2023-09-14
Applicant: 南京大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M10/054
Abstract: Ni2+掺杂的Na2Ti6O13纳米管材料的合成方法及其在钠离子电池中的应用,所属领域:钠离子电池负极材料。本发明通过水热、超声法相结合的方法合成Ni2+掺杂的Na2Ti6O13纳米管材料,该材料运用于钠离子电池半电池中,其比容量以及倍率性能较未掺杂的Na2Ti6O13纳米管得到了十分明显的提升,以及其相对于前人研究的较小的钠离子嵌入/脱出电压,对应用于全电池将有更高的能量密度,具有较好的市场应用前景。本发明公开了这种材料的制法及用途。
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