一种微纳核壳相变粒子涂层及其制备方法和应用技术

技术编号:43245903 阅读:26 留言:0更新日期:2024-11-05 17:29
本发明专利技术公开了一种微纳核壳相变粒子涂层及其制备方法和应用,属于涂层技术领域。本发明专利技术将长链碳氢化合物包裹在金属氧化物壳层中形成微纳核壳相变粒子,该粒子与粘结剂混合组成所述微纳核壳相变粒子涂层。本方法制备简单,成本低,所制备的涂层在太阳波段的反射率为93%~98%,5~20μm发射率为95%~97%,相变焓值为60~90J/g。涂层利用核和壳层材料折射率的差异提升辐射冷却性能的同时,进一步采用相变材料高效利用内部核空间,实现高效储能吸热,增强冷却性能。从而在高温高湿条件下传统辐射冷却涂层失效时仍可实现低于环境温度的温降。且所制备的涂层具有较好的环境耐候性,适合大面积的喷涂及广泛的应用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于涂层,具体涉及一种微纳核壳相变粒子涂层及其制备方法和应用


技术介绍

1、在现代热管理应用中,主动式制冷技术普遍被使用,这些技术依赖于消耗电力的机械系统,如蒸汽式压缩制冷机和风扇,这常常带来极高的能源消耗和大量的温室气体排放,建立被动式热管理技术将有效缓解这一现状。

2、辐射冷却技术作为一种被动式热管理技术,通过其独特的工作机制——反射几乎全部的太阳光并增强在大气窗口(8~13μm)范围内的红外辐射,实现了高效的散热功能,显著减少了对外部能源的依赖。然而,受黑体辐射定律的限制,目前高性能辐射冷却器的最大制冷功率可以达到100w/m2,多数辐射冷却器的冷却功率停留在60w/m2~80w/m2区间,制冷功率相对较低,面对高功率户外电子设备以及极端炎热条件则无法满足散热需求。且由于大气透过率受环境因素的影响较大,湿度增加会引起大气透过率下降,使辐射冷却器承受更大的大气辐射热负荷,削弱辐射冷却性能。


技术实现思路

1、本部分的目的在于概述本专利技术的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种微纳核壳相变粒子涂层,其特征在于:所述涂层由微纳核壳相变粒子和粘结剂混合组成;

2.如权利要求1所述的微纳核壳相变粒子涂层,其特征在于:所述烷氧基金属化合物包括钛酸正丁酯、铝酸三异丙酯、锆酸正丁酯中的一种或多种。

3.如权利要求1所述的微纳核壳相变粒子涂层,其特征在于:所述长链碳氢化合物的相变融化温度为20~40℃,链长为16~20个碳原子。

4.如权利要求3所述的微纳核壳相变粒子涂层,其特征在于:所述长链碳氢化合物包括正十六烷、正十八烷、正二十烷中的一种或多种。

5.如权利要求1所述的微纳核壳相变粒子涂层,其特征在于:所述粘结剂包...

【技术特征摘要】

1.一种微纳核壳相变粒子涂层,其特征在于:所述涂层由微纳核壳相变粒子和粘结剂混合组成;

2.如权利要求1所述的微纳核壳相变粒子涂层,其特征在于:所述烷氧基金属化合物包括钛酸正丁酯、铝酸三异丙酯、锆酸正丁酯中的一种或多种。

3.如权利要求1所述的微纳核壳相变粒子涂层,其特征在于:所述长链碳氢化合物的相变融化温度为20~40℃,链长为16~20个碳原子。

4.如权利要求3所述的微纳核壳相变粒子涂层,其特征在于:所述长链碳氢化合物包括正十六烷、正十八烷、正二十烷中的一种或多种。

5.如权利要求1所述的微纳核壳相变粒子涂层,其特征在于:所述粘结剂包括有机粘结剂或无机粘结剂;所述有机粘结剂包括聚二甲基硅氧烷、丙烯酸树脂;所述无机粘结剂包括硅酸钾。

6.如权利要求1所述的微纳核...

【专利技术属性】
技术研发人员:范德松朱广昊闫震李强翟化天
申请(专利权)人:南京理工大学
类型:发明
国别省市:

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