一种四氧化三铁/生物质多孔碳复合吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113429933A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110876118.0

    申请日:2021-07-30

    IPC分类号: C09K3/00 C01G49/08 C01B32/05

    摘要: 本发明公开了一种四氧化三铁/生物质多孔碳复合吸波材料及其制备方法,属于吸波材料领域。所述制备方法包括以下步骤:将生物质碳源经清洗后干燥,将干燥后的生物质碳源浸泡于铁源溶液中吸收铁离子;将浸泡后的生物质碳源清洗后干燥,然后进行煅烧处理,制得四氧化三铁/生物质多孔碳复合吸波材料。本发明有效解决了现有材料固有的易团聚、温度适应性差、低频吸收性能差的缺陷。经本发明制备得到的四氧化三铁/生物质多孔碳复合吸波材料复合吸波材料密度低,团聚现象减少、吸波性能显著提高。

    一种用于太阳能界面蒸汽产生的疏水/亲水双层碳泡沫及其制备方法

    公开(公告)号:CN112029144A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010832500.7

    申请日:2020-08-18

    发明人: 许珂圆 王成兵

    摘要: 本发明提供一种用于太阳能界面蒸汽产生的疏水/亲水双层碳泡沫及其制备方法,包括三聚氰胺泡沫,三聚氰胺泡沫分为上层框架和下层框架,上层框架中填充有碳纳米颗粒。制备方法包括:步骤1,在无水乙醇中加入碳纳米颗和乙基纤维素,搅拌,得到碳纳米颗粒溶液;步骤2,通过旋转填充法使得碳纳米颗粒填充到三聚氰胺泡沫上层框架中,然后在烘箱中烘干后获得疏水/亲水双层碳泡沫。所制备的生物质碳泡沫具有长期稳定的阻盐功能。

    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。

    一种超亲水铜基MOF光热材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112980399A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110218659.4

    申请日:2021-02-26

    摘要: 本发明公开了一种超亲水铜基MOF光热织物及其制备方法和应用,属于光热材料制备技术领域。所述制备方法以聚合物织物薄膜为基底进行等离子蚀刻处理和沉积处理,制得铜涂覆的聚合物织物薄膜;将所得铜涂覆的聚合物织物薄膜进行Cu(OH)2纳米线生长处理,然后进行水热处理,制得超亲水铜基MOF光热材料。本发明所述超亲水铜基MOF光热材料因其独特的金属有机多孔碳骨架结构而具有优异的超亲水性以及超高的蒸发效率,为太阳能驱动的界面海水淡化技术提供了一种全新的光热转换材料。本发明制备过程简单,可以实现大规模生产,能够很好的应用于便携式太阳能蒸发器的制备应用领域。

    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。