当前位置: 首页 > 专利查询>东华大学专利>正文

一种形态可定制的碳纳米管复合相变储能材料及其强酸膨胀浸渍复合制备方法技术

技术编号:42024129 阅读:24 留言:0更新日期:2024-07-16 23:14
本发明专利技术提供了一种形态可定制的碳纳米管复合相变储能材料及其强酸膨胀浸渍复合制备方法,包括获得聚合物熔体、获得蓬松的碳纳米管组装材料、初步得到碳纳米管/聚合物预复合料、获得形态可定制的碳纳米管复合相变储能材料,属于储能技术领域。本发明专利技术利用膨胀浸渍的方法实现碳纳米管网络与相变聚合物熔体的充分浸渍,在熔融状态下的碳纳米管/聚合物复合材料具有很好的形状可塑性,可根据需要通过模具压制塑造成预定形态。在压制及冷却过程并不改变碳纳米管网络与聚合物所构成的双网络微观结构,能够很好地抑制相变过程中的液体泄漏问题,表现出形态和性能的高度稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种形态可定制的碳纳米管复合相变储能材料及其强酸膨胀浸渍复合制备方法,属于储能。


技术介绍

1、提高能源利用效率、开发新型能源是实现碳达峰和碳中和目标的重要途径。其中相变储能是通过材料在相变过程中吸/放热而实现能量的储存和释放,是一种绿色节能环保的高效储能手段。诸如石蜡、正十八烷、三硬脂、棕榈酸等有机相变储能材料具有储能密度高的优点,但由于其导热性能差,储能效率低,且相变时易流动造成结构不稳定,致使其应用受到极大限制。如何改进有机相变储能材料的导热性能,并提高材料的结构稳定性,是当前亟需解决的问题。纳米碳材料(如石墨烯与碳纳米管)具有高导热性以及优异的力学、电学等性能,作为增强材料可有效提高聚合物材料的性能,由其组装形成的多孔结构带来的束缚效应更有利于提高复合效果,不仅能够有效克服聚合物的泄露问题,也同时保证了材料的结构稳定性。因此,利用纳米碳增强有机相变储能材料为开发结构稳定、高效储能的复合相变材料提供了新途径。

2、目前,纳米碳基复合相变材料的结构设计可依据纳米碳的引入方式分为粉体分散混合法和组装体浸渍法。对于粉体分散混合方法本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种形态可定制的碳纳米管复合相变储能材料的强酸膨胀浸渍复合制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的形态可定制的碳纳米管复合相变储能材料的强酸膨胀浸渍复合制备方法,其特征在于,所述的步骤1中,相变储能聚合物为耐酸稳定性好的石蜡、肉豆蔻酸、硬脂酸中的一种或多种。

3.如权利要求1所述的形态可定制的碳纳米管复合相变储能材料的强酸膨胀浸渍复合制备方法,其特征在于,所述的步骤1中,熔融的工艺条件为:通过水浴加热或油浴加热到40~100℃,并在1200~1800rpm的条件下搅拌10~60min。

4.如权利要求1所述的形态可定制的碳纳米管...

【技术特征摘要】

1.一种形态可定制的碳纳米管复合相变储能材料的强酸膨胀浸渍复合制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的形态可定制的碳纳米管复合相变储能材料的强酸膨胀浸渍复合制备方法,其特征在于,所述的步骤1中,相变储能聚合物为耐酸稳定性好的石蜡、肉豆蔻酸、硬脂酸中的一种或多种。

3.如权利要求1所述的形态可定制的碳纳米管复合相变储能材料的强酸膨胀浸渍复合制备方法,其特征在于,所述的步骤1中,熔融的工艺条件为:通过水浴加热或油浴加热到40~100℃,并在1200~1800rpm的条件下搅拌10~60min。

4.如权利要求1所述的形态可定制的碳纳米管复合相变储能材料的强酸膨胀浸渍复合制备方法,其特征在于,所述的步骤2中,致密的碳纳米管组装材料为纤维或薄膜。

5.如权利要求4所述的形态可定制的碳纳米管复合相变储能材料的强酸膨胀浸渍复合制备方法,其特征在于,所述的碳纳米管为单壁和多壁中的一种或多种。

6.如权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:张骁骅王昕何丽萍
申请(专利权)人:东华大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1