一种Fe掺杂CuAlO2高温吸波陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN111592349A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010500998.7

    申请日:2020-06-04

    摘要: 本发明公开了一种Fe掺杂CuAlO2高温吸波陶瓷及其制备方法,属于吸波材料制备技术领域。所述制备方法中利用Fe掺杂CuAlO2,改变CuAlO2的电导率和电磁参数,生成x≤0.2的CuAl1-xFexO2粉末,进而烧结为陶瓷,通过采用Cu源物质、Al源物质和Fe源物质作为反应物,并配有球磨研磨工艺、预烧结烧结排胶工艺,最终制得Fe掺杂CuAlO2高温吸波陶瓷。所述制备方法工艺稳定性好、原料适用范围广、成本低,能够推广于该材料的宏量生产。采用上述制备方法制得的Fe掺杂CuAlO2高温吸波陶瓷,化学式为CuAl1-xFexO2,x≤0.2,由于Fe的引入,使CuAl1-xFexO2陶瓷具有较大的介电损耗、磁性能和耐高温性能,因此最终制得的Fe掺杂CuAlO2高温吸波陶瓷兼具耐高温和优异的吸波性能,可广泛应用于航天航空等高新技术行业中。

    一种双层WOx基光热转换涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN109972110A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910354949.4

    申请日:2019-04-29

    摘要: 本发明提供的一种双层WOx基光热转换涂层,包括基底,基底上按照由下至上的顺序依次设置的高吸收层和减反射层,其中,高吸收层为WOx层,减反射层为WOx或SiO2介质层;其采用单钨靶的磁控溅射技术来制备,在制备过程中,氧气来源于残余的空气,非常有限的氧原子仅仅与少数的钨原子反应形成氧化钨,形成一种吸收涂层;减反射层为介质性质的WOx和SiO2层;这种双层的梯度结构,由于光的干涉作用,该梯度结构能有效吸收太阳光,增强涂层的光吸收效率;这种双层的WOx基涂层具有结构简单,制备成本低,易扩展的特点,简化了涂层的制备工艺,适用于低价、大规模的工业化生产。

    一种用于太阳能蒸发器的柔性PPy/MXene-PDA光热织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113882154A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111250918.8

    申请日:2021-10-26

    摘要: 本发明公开了一种用于太阳能蒸发器的柔性PPy/MXene‑PDA光热织物及其制备方法,包括以下步骤:将Ti3AlC2粉末加入氢氟酸溶液中恒温持续搅拌,得到混合溶液,将混合溶液进行超声剥离和高速离心清洗直至混合溶液的上清液PH值接近6,则将混合溶液中的沉积物真空干燥后研磨过筛,得到Ti3C2MXene粉末;将聚酯纤维织物加入弱碱性的盐酸多巴胺溶液中,持续搅拌后取出烘干,得到聚多巴胺织物;在去离子水中加入Ti3C2MXene粉末、吡咯和异丙醇,持续搅拌后,得到PPy/MXene油墨;将聚多巴胺织物加入PPy/MXene油墨中,持续搅拌后,得到PPy/MXene‑PDA光热织物。本发明具有更好的实用性和环境适用性,更加方便运输。

    一种柔性的Mo-MoOx基太阳能吸收涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110093590A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910355501.4

    申请日:2019-04-29

    IPC分类号: C23C14/35 C23C14/20 F24S70/25

    摘要: 本发明提供的一种柔性的Mo-MoOx基太阳能吸收涂层及其制备方法,包括基底,基底上按照由下至上的顺序依次设置有红外反射层、纳米复合吸收层和减反射层,其中,所述纳米复合吸收层为钼纳米颗粒掺杂到氧化钼基质中的复合涂层,减反射层为氧化钼介质层;在制备时,采用一个金属钼靶,通过反应磁控溅射的方法沉积在基底上,大大简化了涂层的制备工艺,适用于低价、大规模的工业化和柔性化生产;该复合吸收层具有梯度变化的掺杂浓度,由于光的干涉作用,该梯度结构能有效吸收太阳光,增强涂层的光吸收效率。

    一种有效提高聚光效应的光热蒸发辅助器及蒸发系统

    公开(公告)号:CN117430191A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311610834.X

    申请日:2023-11-28

    IPC分类号: C02F1/14 C02F103/08

    摘要: 本发明涉及光热蒸发材料制备技术领域,尤其涉及一种有效提高聚光效应的光热蒸发辅助器及蒸发系统,包括光热蒸发辅助器本体,光热蒸发辅助器本体为内部含有空腔的半球状结构或碗状结构,所述光热蒸发辅助器本体的内腔表面的材质为反光隔热材料;光热蒸发辅助器本体的底部开设有吸水口,光热蒸发器置于光热蒸发辅助器本体的腔体内部,且光热蒸发器穿过吸水口与待蒸发水接触。该光热蒸发辅助器,可使多余的太阳光经光反射至光热蒸发器的光照射盲区,使光热蒸发器接收足够的太阳光,从而进行有效的光利用,提升光热材料对太阳光的利用率,解决现有技术中光热材料对太阳光的利用率低的问题。

    一种2-8GHz频段用双损耗三层吸波涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN111636045A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010502007.9

    申请日:2020-06-04

    摘要: 本发明公开了一种2-8GHz频段用双损耗三层吸波涂层及其制备方法,属于吸波涂层制备技术领域。所述制备方法通过将多种损耗类型吸收剂制备成利于喷涂工艺的喷涂粉末,并采用等离子喷涂技术实现了多种损耗吸收剂的多层结构的设计和层数可控,实现了各层厚度可控的三层吸波涂层的制备,因此能够协同发挥多种损耗类型吸收剂的作用,最终提高涂层的吸波性能。因此所述制备方法具有简单、高效的特点,对于多层结构的吸波涂层的设计和制备具有重要意义。采用上述制备方法制得的2-8GHz频段用双损耗三层吸波涂层,由于采用了微弧等离子喷涂技术,能够精确控制每层厚度,进而满足对应用不同场合、吸波性能各异的吸波涂层的要求。

    一种碳基吸收材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110358143A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910683554.9

    申请日:2019-07-26

    摘要: 本发明提供的一种碳基吸收材料、制备方法及其应用,包括以下步骤:步骤1,按照1:(1~2):(1~2)的质量比称取生物质碳粉、乙基纤维素和硬脂酸,其中,生物质碳粉是基于权利要求1所述的一种生物质碳粉的制备方法制备所得;步骤2,将步骤1中称取的生物质碳粉、乙基纤维素和硬脂酸溶于乙醇溶剂中,得到配置好的溶液;步骤3,将步骤2中配置好的溶液进行加热搅拌,得到搅拌后的溶液,该溶液的质量浓度为8~16g/L;步骤4,利用浸-沾法将海绵放置在步骤3中得到的搅拌后的溶液中,制备得到碳基吸收材料;本发明的碳基吸收材料能有效吸收太阳光,提高了对光照的利用效率。

    一种高掺杂MoOx基光热转换涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN109972111A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910354975.7

    申请日:2019-04-29

    摘要: 本发明提供的一种高掺杂MoOx基光热转换涂层及其制备方法,包括基底上按照由下至上的顺序依次设置的高吸收层和减反射层;高吸收层为高金属Mo纳米颗粒掺杂的MoOx复合薄膜,其采用单钼靶的磁控溅射技术来制备,在制备过程中,氧气来源于残余的空气,非常有限的氧原子仅仅与少数的钼原子反应形成氧化钼,形成一种吸收涂层;减反射层为介质性质的MoOx和SiO2层;这种双层的梯度结构,由于光的干涉作用,该梯度结构能有效吸收太阳光,增强涂层的光吸收效率;这种双层的MoOx基涂层具有结构简单,制备成本低,易扩展的特点,简化了涂层的制备工艺,适用于低价、大规模的工业化生产。

    一种通脱木基炭黑蒸发器、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117466367A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311606410.6

    申请日:2023-11-28

    IPC分类号: C02F1/14 C02F103/08

    摘要: 本发明涉及光热材料制备技术领域,尤其涉及一种通脱木基炭黑蒸发器、制备方法及应用,所述通脱木基炭黑蒸发器包括通脱木制品基底,所述通脱木制品基底上分布有炭黑。通脱木制品丰富的毛细通道和针孔增强了基底两侧水膜的热对流和太阳能驱动的蒸发,将吸收的热量转化为更多水分蒸发所需的潜热,减少热损失,提升热转换效率。炭黑的附着,一方面在一定程度上强化通脱木制品基底的结构,使原来存在的破碎的植物纤维直接附着在材料表面,更能抵抗外力等因素影响,另一方面,附着有炭黑的孔道结构具有更强的运输水分子的能力,蒸发效率高。解决现有技术中光热材料热转换效率和蒸发效率低,无法满足实现长期、高效和稳定的界面海水淡化需求的问题。