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碳纳米管和石墨烯网络化支撑的功能化多元醇相变储能材料的制备方法技术

技术编号:40958562 阅读:13 留言:0更新日期:2024-04-18 20:36
本发明专利技术公开了一碳纳米管和石墨烯网络化支撑的功能化多元醇相变储能材料的制备方法及硫化铜敏化的相变储能材料的制备方法。采用熔融混合、再结晶粉碎、液相剪切、冷冻干燥和热压成型制备路径,以商用多壁碳纳米管(MWCNTs)、膨化石墨(EG)和硫化铜(CuS)为功能添加剂,赤藓糖醇和甘露醇为相变前驱体材料,制备多壁碳纳米管和石墨烯网络化支撑的功能化多元醇相变材料易批量化绿色的制备方法。该种基于多元醇和膨化石墨间CH‑π的相互作用,采用研磨和液相微腔高速剪切多级剥离策略,以商用多壁碳管和膨化石墨为前驱体,批量制备多壁碳纳米管/石墨烯网络化支撑多元醇相变材料的方法,缩短了制备流程。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及相变储能材料的,具体涉及碳纳米管和石墨烯三维网络化支撑的功能化多元醇相变储能材料的易批量化绿色制备方法及硫化铜敏化的相变储能材料的制备方法。


技术介绍

1、相变储热技术是以相变储能材料为媒介将太阳能光热、工业余热等热能储存起来,在需要的时候释放,最大限度提高整个系统能源利用率的一种技术。在当今全球“减碳”大背景下,以相变储能材料为基础储能技术成为前沿性热点研究领域。

2、按照工作温度,相变储能材料分为高温相变储能材料(>200℃)、中温相变储能材料(100℃~200℃)和低温相变储能材料(<100℃)三个类型。高温相变材料以一些熔盐、金属和合金为主,目前广泛应用在工业过程余热回收、电力调峰和太阳能利用领域,但其易产生腐蚀问题并且循环稳定性还需验证。低温相变材料有石蜡、聚醚多元醇等,多以与建材相结合的形式用于建筑物中,但其相变速率较慢,易挥发、易老化,限制了其在某些应用领域的推广和应用。而工作于100℃~200℃的中温相变储能材料,与太阳能聚焦蓄热发电、工业余热利用等具有较为匹配的温区,相关研究不断深入。适应于工程实际应本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.碳纳米管和石墨烯网络化支撑的功能化多元醇相变储能材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述多元醇为赤藓糖醇和甘露醇的混合物,所述赤藓糖醇和甘露醇的质量比为10:1-15:1,所述多元醇与所述膨胀石墨的质量比为10:1-15:1,所述多壁碳纳米管与所述膨胀石墨的质量比为1:2-1:6。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤S1中,加热的温度为130℃,保持10-30min,室温冷却10-30min。

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤S1中,所述研磨仪为RM20...

【技术特征摘要】

1.碳纳米管和石墨烯网络化支撑的功能化多元醇相变储能材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述多元醇为赤藓糖醇和甘露醇的混合物,所述赤藓糖醇和甘露醇的质量比为10:1-15:1,所述多元醇与所述膨胀石墨的质量比为10:1-15:1,所述多壁碳纳米管与所述膨胀石墨的质量比为1:2-1:6。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤s1中,加热的温度为130℃,保持10-30min,室温冷却10-30min。

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤s1中,所述研磨仪为rm200臼式研磨仪粉碎,设置转速100rpm,粉碎时间5min。

5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤s2中,所述剪切装置的转速为9500rpm,循环剪切时间为2h。

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【专利技术属性】
技术研发人员:周雪陈亚歌袁国秋
申请(专利权)人:南通大学
类型:发明
国别省市:

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