[发明专利]一种超超临界强化流体传热方法及传热介质无效

专利信息
申请号: 200710048828.4 申请日: 2007-04-09
公开(公告)号: CN101284984A 公开(公告)日: 2008-10-15
发明(设计)人: 李建民 申请(专利权)人: 李建民
主分类号: C09K5/02 分类号: C09K5/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 610041四川省成*** 国省代码: 四川;51
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种超临界多相强化传热方法及传热介质,是在基础传热介质内加入辅助相变传热物质,使得在基础传热介质的工作温度范围内无相变传热时,辅助相变传热物质进行相变传热,基础传热介质在相变传热时,辅助相变传热物质在低于基础相变传热介质的相变温度下进行相变传热。这种方法及介质能够实现对传热的整体热控制及热管理。
搜索关键词: 一种 临界 强化 流体 传热 方法 介质
【主权项】:
1、 一种超超临界强化流体传热方法,其特征在于:在一种基础超临界流体中,再加入至少一种辅助超临界流体,辅助超临界流体在基础超临界流体工作过程中,处于亚临界或超临界状态,使得超临界流体至少有两个以上的超临界点。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于李建民,未经李建民许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/200710048828.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种地暖用固固相变复合材料及其制备方法和储热构件-202310864799.8
  • 杨善敏;张健 - 北京中凯新科科技有限公司
  • 2023-07-14 - 2023-10-20 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种地暖用固固相变复合材料及其制备方法和储热构件。地暖用固固相变复合材料由以下质量百分含量原材料制备而成:相变储能材料87‑93%,乳化改性剂1‑3%和骨架材料5‑10%。制备方法按如下步骤进行:S1、向反应釜中依次加入相变储能材料和乳化改性剂,在搅拌混合物料的同时,打开油浴加热,温度控制在50℃;S2、待混合物料完全熔化后,加入骨架材料并持续搅拌加热30分钟,物料呈现均匀膏体状态。储热构件包括上述的地暖用固固相变复合材料和塑料长管。本发明提供的地暖用固固相变复合材料稳定性好、无材料泄露问题,制备方法简单、成本低,储热管构件解决了地暖后续安装、翻修使用不便问题。
  • 一种碳硼烷材料在固态制冷中的应用-202110831315.0
  • 李昺;张琨;张志东 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-07-22 - 2023-10-03 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种碳硼烷材料在固态制冷中的应用,属于固态制冷技术领域。所述碳硼烷材料作为固态制冷中的制冷工质,其在等静压力驱动下发生无序塑晶相到有序晶体相的转变,产生热效应进行固态制冷;所述碳硼烷材料为邻碳硼烷、间碳硼烷和对碳硼烷中的一种或几种。所述碳硼烷材料在30MPa的压力下可产生高于106J kg‑1K‑1等温熵变,并且这类材料的相变温度对压力具有极高的敏感性,单位压力可改变的相变温度dT/dP高达380K/GPa,远远优于其它压卡效应材料体系。同时,这类材料的相变过程展现出最小可达8K的窄滞后效应。
  • 颗粒状双相变材料制作的工艺、设备、双相变材料及产品-202310746044.8
  • 赵禹涵;杨金玲;程绍海 - 北京中集冷云科技有限公司
  • 2023-06-21 - 2023-09-15 - C09K5/02
  • 本发明提供了一种颗粒状双相变材料制作的工艺、设备、双相变材料及产品,涉及相变材料技术领域,实现制作工艺简单、制作成本低。该工艺包括以下内容:步骤S1、在两个搅拌罐中分别制备待粉碎物料c和d;步骤S2、将两个所述搅拌罐内的物料分别转至对应的两个粉碎罐内;步骤S3、粉碎罐粉碎物料,在粉碎的过程中,粉末颗粒在粉碎罐内正压力的作用下通过罐内过滤网进入混合罐内;步骤S4、在混合罐内搅拌两种粉末颗粒,以得到双相变材料。本发明提供的颗粒状双相变材料制作的工艺,更利于满足客户的需求。
  • 一种恒温发热料、智能恒温敷贴及恒温热敷方法-202310663865.5
  • 赵雪林 - 武汉国灸科技开发有限公司
  • 2023-06-06 - 2023-09-12 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种智能恒温敷贴,包括发热贴本体,发热贴本体由铁粉发热料、固固相变储能料和发热贴包覆层组成,铁粉发热料置于发热贴包覆层内,发热贴包覆层前侧设有能贴于皮肤的粘附面,粘附面中部设有用于将铁粉发热料发热作用于皮肤上的热敷部位,固固相变储能料位于热敷部位一侧以调节热敷部位温度。本发明提供了一种智能恒温敷贴,其通过相变材料在相变点附近的吸放热作用,调节发热贴温度,实现自行恒温。
  • 锂皂石@石蜡微胶囊潜热流体及其制备方法-202310193896.9
  • 易浩;李明辉;宋少先 - 武汉理工大学
  • 2023-02-28 - 2023-08-08 - C09K5/02
  • 本发明涉及一种锂皂石@石蜡微胶囊潜热流体及其制备方法。该潜热流体的组成包括锂皂石@石蜡微胶囊相变材料、溶剂,其中锂皂石@石蜡微胶囊相变材料的质量分数不超过50%。第一步将锂皂石分散在溶剂中并剥离成锂皂石纳米片,再加入阳离子改性剂进行改性,得到改性锂皂石纳米片悬浮液;第二步将相变材料、阴离子改性剂与水等溶剂混合反应,得到改性相变材料乳液;第三步将改性锂皂石纳米片悬浮液加入到改性相变材料乳液中,混合均匀得到潜热流体初始液,经稀释、浓缩或者干燥、再分散等工序最终得到目标潜热流体。本发明提供的潜热流体具有较好的导热储热能力、悬浮稳定性以及较低的粘度,在采暖、换热等方面具有较好的应用前景。
  • 一种W掺杂VO2-202310451346.2
  • 郑冰;李红;柳彦博;王一帆;王东;白天宇;李晓玥 - 北京理工大学
  • 2023-04-25 - 2023-07-25 - C09K5/02
  • 本发明提供了一种W掺杂VO2相变材料及其制备方法和应用、温度报警器,涉及报警器技术领域。本发明利用W掺杂VO2相变材料在45℃~50℃发生半导体相‑金属相的可逆相变,导致其电阻率突变的性质,根据此原理设计新型温度报警器,可以降低传统温度报警器单片机温度传感器部分的成本开销,有效降低温度报警器的成本。由于本发明利用材料相变而使材料本身电导率发生大幅度断崖式突变,因此温度报警器具有较高灵敏度。从重复火灾模拟试验结果可以看出,本发明的温度报警器温控精度可达到0.5℃,远高于市面上同类产品1~5℃的控温精度。
  • 一种包裹合金的陶瓷基高温储热材料及其制备方法-202310036929.9
  • 徐晓虹;张乾坤;吴建锋 - 佛山仙湖实验室;武汉理工大学
  • 2023-01-10 - 2023-06-13 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种包裹合金的陶瓷基高温储热材料,该陶瓷基高温储热材料包括具有填充空间的陶瓷基体以及封装在陶瓷基体内的合金;其中,所述合金为Cu‑Si合金。本发明利用了陶瓷的显热储热特性,并发挥了Cu‑Si合金的高温相变潜热储热性能,使得包裹合金的陶瓷基储热材料不但具有较高的储热密度,而且表现出较优的抗热震性和耐高温性,具有较长的高温服役寿命,满足塔式太阳能热发电高温储热材料的性能要求。
  • 一种高柔韧性有机固固相变材料及其应用-202211696367.2
  • 刘晓磊;王德钊;王宇 - 合肥国轩循环科技有限公司
  • 2022-12-28 - 2023-06-06 - C09K5/02
  • 本发明提出了一种高柔韧性有机固固相变材料及其应用,按质量百分比计,所述相变材料包括:脂肪酸70‑85%、有机硅灌封胶15‑30%。本发明提出的一种高柔韧性有机固固相变材料及其应用,所述相变材料具有热稳定性好,导热系数高,相变潜热大的优点,克服了一般相变材料热导率较低、相分离严重等问题,当应用于动力电池热调节系统中,及时带走动力电池热量同时,极大地提升了电池模组的温度均匀性,延长了其使用寿命。
  • 一种高性能高温Ni-Mn-Ti-B固-固相变储热材料及其制备方法-202310017249.2
  • 从道永;李胜伟 - 北京科技大学
  • 2023-01-06 - 2023-04-21 - C09K5/02
  • 本发明公开了高性能高温Ni‑Mn‑Ti‑B固‑固相变储热材料及其制备方法。本发明涉及的(NixMnyTiz)mBn块体相变材料是一种无机金属固‑固相变储热材料,属于金属相变材料、能源存储和电子器件热管理技术领域。该金属材料的摩尔百分含量为Ni:25≤x≤65at.%,Mn:10≤y75at.%,Ti:0z≤40at.%,B:0≤n≤5at.%(x+y+z=100,m+n=100)。本发明公开的Ni‑Mn‑Ti‑B块体固‑固相变储热材料具有高相变温度、大的相变潜热、高密度、高热导率、优异的热循环稳定性、无泄漏等优点,其适用于高温储热及电子器件热管理系统;另外该相变储热材料制备过程简单且便于生产,具有很大的商业应用价值。
  • 一种基于二水合草酸的高储热固固相变复合材料及其制备方法-202211432092.1
  • 许天;张健 - 北京中凯新科科技有限公司
  • 2022-11-14 - 2023-02-28 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种基于二水合草酸的高储热固固相变复合材料,由以下质量百分含量原材料制备而成:二水合草酸70‑85%,相变温度调节剂5‑10%,成核剂1‑3%,乳化剂1‑3%,吸附骨架材料5‑15%和去离子水2‑5%。通过在二水合草酸中添加相变温度调节剂,有效的降低其熔点,同时具有较低过冷度,相变焓高达290J/g。加入的吸附骨架材料和少量的乳化剂使得二水合草酸在发生相变时,宏观上表现固态,有效的解决相变易分离的问题,并且提高了循环稳定性。本发明还提供了基于二水合草酸的高储热固固相变复合材料的制备方法,工艺简单、成本低,可应用于太阳能储热、工业农业用热、工业余热回收等领域。
  • 一种具有陶瓷壳层的相变蓄热复合颗粒及其制备方法-202211071028.5
  • 张美杰;叶成梁;顾华志;刘星;夏求林;张西亮;易碧辉;邓良奎 - 武汉科技大学;武汉如星科技有限公司
  • 2022-09-02 - 2023-01-06 - C09K5/02
  • 本发明提供了一种具有陶瓷壳层的相变蓄热复合颗粒及其制备方法。该方法将废弃金属屑通过压制的方法制备金属基高温相变蓄热球PCMw,接着将PCMw进行原位陶瓷封装,根据金属相变膨胀率控制金属废屑的加入量和压力大小,得到不同致密度的金属颗粒,利用颗粒堆积孔隙提供固液相变过程中产生的体积膨胀提供空间;在对金属颗粒包覆过程中,通过控制圆盘造粒机的转速和时间,控制包覆层的厚度和均匀程度,制备得到的相变蓄热复合颗粒经检测,综合热学性能显示在1000℃热震30~50次未出现裂纹,具有优良的密封性与热震稳定性,同时蓄热量高、强度高、耐磨、耐腐蚀、热稳定性优良、能量的利用率高、壳层厚薄均匀、使用温度高和应用范围广。
  • 六方氮化硼-二氧化钒复合材料及其制备方法和应用-202211052822.5
  • 陈田田;王宁;朱朋莉;赵涛;孙蓉 - 中国科学院深圳先进技术研究院;深圳先进电子材料国际创新研究院
  • 2022-08-30 - 2022-11-11 - C09K5/02
  • 本申请涉及导热复合材料技术领域,尤其涉及一种六方氮化硼‑二氧化钒复合材料及其制备方法和应用。六方氮化硼‑二氧化钒复合材料的制备方法包括:将六方氮化硼、二氧化钒、硅烷偶联剂和分散剂分散在水中,得到前驱体溶液;采用冰模板法将前驱体溶液制成具有取向排列结构的六方氮化硼‑二氧化钒复合材料。本申请用冰模板法制备的六方氮化硼‑二氧化钒复合材料是一种随着冰晶生长方向定向生长、具有有序排列方式的气凝胶材料,这样的六方氮化硼‑二氧化钒复合材料通过取向排列的多孔结构,提高了导热性能,因此可以作为填料模板和硅橡胶复合用作相变导热界面材料,具有很好的应用前景。
  • 含有铵离子的卤族化合物在固态制冷中的应用-202110837618.3
  • 李昺;齐迹;张志东 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-07-23 - 2022-10-04 - C09K5/02
  • 本发明的目的是提供一种含有铵离子的卤族化合物在固态制冷中的应用以及由压力驱动的新型高效固态制冷方法。所述含有铵离子的卤族化合物的特点在于,仅用较小的压力就可以诱发相变,产生巨大的压卡效应,其单位压力驱动相变温度位移高达0.81K min‑1。其中碘化铵在20MPa的压力下产生了89.07J kg‑1K‑1等温熵变,采用该材料进行制冷循环,远远优于其它压卡效应材料体系。
  • 一种可逆热致变色定形相变功能材料及其制备方法-202110033136.2
  • 袁艳平;敬瑶阁;张楠;钟巍;董艳芳;蔡雨轩 - 西南交通大学
  • 2021-01-11 - 2022-03-25 - C09K5/02
  • 本发明提供了一种可逆热致变色定形相变功能材料及其制备方法,该材料包括变色体系和定形体系。变色体系以结晶紫内酯为发色剂,4‑十二烷基酚为显色剂,烷烃类相变材料作为溶剂;定形体系为氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物、烯烃嵌段共聚物两种热塑性弹性体。本发明还提供了上述相变材料的制备方法。该可逆热致变色定形相变功能材料相变焓值高,变色温度18‑65℃可调,变色效果明显,多次循环热稳定性强,100℃以下无泄漏;原料廉价易得,制备方法简单,制备过程环保无毒,柔性基体相变材料具备变色能力,拓宽功能相变材料的应用范围;在储热控温、示温变色、热量交换等领域有较好应用前景。
  • 一种基于固-固相变材料的电机定子绕组的制备方法-202010895986.9
  • 刘凌云;李志恒;王晓光;陈鑫;倪子轩;王远 - 湖北工业大学
  • 2020-08-31 - 2022-03-11 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种基于固‑固相变材料的电机定子绕组的制备方法,包括以下步骤:相变材料的制备;(2)多孔材料的制备;(3)改性四针状氧化锌的制备;(4)固‑固相变材料的制备;(5)电机定子浇注。本发明采用多孔材料埃洛石封装固‑液相变材料石蜡制得固‑固相变材料,不仅解决了固‑液相变材料在吸热发生相变时可能出现的液相泄漏的问题,而且还具有可加工成型、过冷现象小、使用安全方便、造价低等优点。改性四针状氧化锌晶须能够形成大量的互联的网状结构,增加导热通道数量,提升导热性能。所制备的固‑固相变材料能够快速导出电机绕组产生的热量,实现快速冷却。本发明提供的方法可保留原电机进行改造,大幅度降低改造成本。
  • 基于氧掺杂的Sb2-202110312530.X
  • 程晓敏;曾运韬;缪向水 - 华中科技大学
  • 2021-03-24 - 2022-03-11 - C09K5/02
  • 本发明提供一种基于氧掺杂的Sb2Te3相变材料、相变存储器及制备方法,属于微纳电子技术领域,其采用简单的掺杂工艺实现对Sb2Te3的微观结构及器件特性进行全面调控的方法及其应用,在Sb2Te3相变层中形成“壳‑核”微观结构,其中,非晶低热导率的“壳层”晶界起到类似于异质界面的作用,对发生相变的晶粒也即“核”部进行物理隔断,并起到热阻作用,改善电热利用效率,降低RESET功耗。其中,非晶壳层晶界阻隔Sb2Te3晶粒在相变过程中的原子迁移,提高器件的可靠性及循环擦写次数。同时,掺杂元素与核部相变材料元素成键,可有效提高相变材料的非晶稳定性,以上方面综合作用,能全方位地改善器件的综合性能。
  • 一种高稳定性固-固复合相变材料及其制备方法-202011177096.0
  • 王花枝;甄立平;周博;付怡琳;杨永杰;张默;端小亚 - 兰州大学
  • 2020-10-28 - 2021-10-22 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种高稳定性固‑固复合相变材料及其制备方法,属于相变储能材料技术领域,以解决聚乙二醇作为固‑液相变材料,其熔融态易泄漏,储/放热速率低,难以推广应用的问题。材料制备原料包括10ml改性聚乙二醇溶液、10ml壳聚糖溶液、无机骨架材料;所述无机骨架材料的质量为0.5‑10倍的10ml壳聚糖溶液中壳聚糖的质量。方法包括:制备改性聚乙二醇水溶液、制备壳聚糖溶液、无机骨架材料的添加、原料混合与产品制备、得到产品——高稳定性固‑固复合相变材料。本发明配方结合方法制备的复合相变材料具有疏松多孔的三维网络结构,且呈现固‑固相变的特征;且其储热性能优异,潜热可达149.6J/g。
  • 一种高温相变储热材料及其制备方法-202110267607.6
  • 王正云;邓天鑫;周新宇;凌俊华 - 西华大学
  • 2021-03-11 - 2021-06-25 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种高温相变储热材料及其制备方法,解决了现有技术中太阳能热发电储热系统中高温相变储热材料种类单一的技术问题。所述高温相变储热材料由以下质量份的原料制备:镍25‑35份;硅9‑14份;铝1‑2.5份。本发明提供的高温相变储热材料的密度为5.968‑6.082g/cm3;其主要相组成为AlNi2Si+NiSi+Ni3Si2;其相变温度为920.5‑930.3℃,相变潜热可达233.2J/g,本发明中的高温相变储热材料可以作为太阳能热发电储热系统的高温相变储热材料使用。
  • 水合盐基中低温化学蓄热材料以及制备方法-202010759968.8
  • 曾敏;李威;王秋旺 - 西安交通大学
  • 2020-07-31 - 2021-04-23 - C09K5/02
  • 本发明披露一种水合盐基中低温化学蓄热材料的制备方法,所得到的水合盐基中低温化学蓄热材料的热化学性能优于现有技术的水合盐基中低温化学蓄热材料。通过将三类不同特性的水合盐按照特定的重量比,并利用本发明提出的制备方法,最终合成的三元水合盐基蓄热材料的吸附动力性能、储热密度、循环稳定性等热化学特性均明显优于现有技术的水合盐基中低温化学蓄热材料,并可有效避免团聚、膨胀、潮解、渗漏等气‑固储热反应过程中易发生的一系列问题。本发明大大提升了水合盐基复合热化学蓄热材料在中低温化学蓄热系统中的应用可行性。
  • 一种新型陶瓷基固-固相变储热材料及其制备方法-202011115218.3
  • 李宝让;李天天;刘钰;崔柳;杜小泽;赵鹏翔 - 华北电力大学;国网综合能源服务集团有限公司
  • 2020-10-19 - 2021-02-26 - C09K5/02
  • 本发明涉及一种新型陶瓷基固‑固相变储热材料及其制备方法,按质量百分数计,包括相变材料,占比为60~90%,骨架材料,占比为9~39%,改性材料,占比为1%。制备步骤:将相变材料置于100~200℃恒温干燥箱内,干燥时间为2~6h;按照配比称量干燥后的相变材料、骨架材料和改性材料,将其混合后得到混合物料;通过研钵研磨充分混合;对研磨得到的粉体进行陈化;对陈化处理后的粉体进行压制成型,得到坯体;对坯体进行烧结,制成陶瓷基固‑固相变储热材料。本发明,所述固‑固相变储热材料具有相变体积变化小、无相分离、使用寿命长、没有泄漏、腐蚀性小的优点,适用于储热行业。
  • 一种蓄热恒温纳米复合相变材料及其制备方法-201811639360.0
  • 陈岚 - 北京埃玛科技有限公司
  • 2018-12-29 - 2020-12-29 - C09K5/02
  • 本发明涉及一种蓄热恒温纳米复合相变材料,包括按重量份计的如下组份:埃洛石纳米管10~14份、蓄热剂11.7~12.5份和1~3份封闭剂;所述蓄热剂包括按质量百分比计的如下成分:蓄热剂芯材62.5~83.3%和表面调节剂20.5~40.5%;所述蓄热剂芯材为碳原子数为16~20的石蜡中的一种或两种以上混合物组成;所述表面调节剂由体积比为1:1的Span80和Tween80混合而成。本发明利用分步湿浸渍法制备高热焓值、恒温纳米复合相变材料。
  • 一种水相自由基聚合纳米纤维素晶-聚乙二醇固-固相变材料的制备方法-201910583422.9
  • 姚菊明;凡雪蒙;余厚咏;毛仲皓;周颖 - 浙江理工大学
  • 2019-07-01 - 2020-12-18 - C09K5/02
  • 本发明提出了一种水相自由基聚合纳米纤维素晶‑聚乙二醇固‑固相变材料的制备方法,公开了一定温度下顺丁烯二酸酐和聚乙二醇熔融混合,催化得到聚合物,将羧酸化纤维素纳米晶(CNCs)、过氧化氢和硫酸盐混合加入到上述聚合物中,超声分散,氮气保护下反应,水洗离心干燥得到水相自由基聚合纳米纤维素晶‑聚乙二醇固‑固相变材料。本发明采用过氧化氢混合溶液引发固‑固相变材料的合成,方法简单,无毒副产物产生,可降解,经济环保,所得的固‑固相变材料,具有较高的相变储能热焓和适宜的相变温度,有着广阔的应用前景。
  • 一种凝胶相变材料及其制备方法、应用方法-201810043588.7
  • 韩春晖;王欢 - 松冷(武汉)科技有限公司;松冷(武汉)供应链研究院有限公司
  • 2018-01-17 - 2020-11-24 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种凝胶相变材料,按质量百分比计,包括如下组份:硫酸钠35~39%;氯化钠2.8~8.5%;氯化铵0.5~2.5%;增稠剂2.5~4%;硼砂3.0~3.3%;晶型改变剂0.1~0.2%;白炭黑1~1.8%;其余为纯水。本发明的凝胶相变材料在15~25℃之间可调,无毒、无味、无腐蚀性,呈凝胶状,具有形状可塑性,避免了传统水剂相变材料过冷、相分离及液相泄漏的问题,且相变潜热较高,保冷时间长,制备工艺简单、成本低,可广泛用于储藏运输温度在15~25℃的红酒、巧克力等制品的冷链运输。
  • 基于固-固相变纳米粒子的熔盐储热介质及制备方法-202010762358.3
  • 李宝让;刘钰;邓占峰;徐桂芝;张高群 - 华北电力大学;全球能源互联网研究院有限公司
  • 2020-07-31 - 2020-11-17 - C09K5/02
  • 本发明涉及一种基于固‑固相变纳米粒子的熔盐储热介质及制备方法。通过在低温熔盐中,加入具有固‑固相变特征的纳米粒子,抑制纳米粒子在高温的团聚,同时实现熔盐的热物性优化。和传统的纳米流体相比较,本发明的熔盐储热介质导热能力可以提高20~30%,同时可以通过纳米粒子的固‑固相变,弥补由于纳米粒子的加入所导致的比热熔减低,稳定熔盐的储热容量。本发明的低温熔盐储热介质制备方法包括超声振荡法和熔融混合法。根据选择的熔盐可以实现熔点可调,低温熔盐储热介质可以实现熔点低于80℃,同时整个制备过程方法简单,成本低廉,易于推广。
  • 聚乙二醇/二氧化硅定形相变材料的制备方法-201910424245.X
  • 翟兰兰;孙希萍;王瑞芳;邹超;刘若望;柴玉叶 - 温州大学
  • 2019-05-21 - 2020-10-30 - C09K5/02
  • 本发明公开了聚乙二醇/二氧化硅定形相变材料的制备方法,包括:室温下使得聚乙二醇溶解于异丙醇和去离子水的混合液中,再将3‑氨丙基‑3‑乙氧基硅烷的乙醇溶液与盐酸的混合立即加入到该混合液中,最后将正硅酸乙酯加入其中进行反应,干燥后得到最终产物。本发明方法工艺简单,室温下即可实现。采用本发明制得的聚乙二醇/二氧化硅定形相变材料,制备过程不发生化学变化,分子间只有简单的物理结合,不改变聚乙二醇的分子链的规整度,结晶度较高,相变焓较高,导热系数适当,具有良好的封装效果,产品运输简单,能有效解决材料在使用过程中出现的液相泄漏的问题。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top