一种具有晶须/纤维包覆层的高温相变储热微胶囊及其制备方法.pdf
猫巷****雪凝
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一种具有晶须/纤维包覆层的高温相变储热微胶囊及其制备方法.pdf
本发明公开了一种具有晶须/纤维包覆层的高温相变储热微胶囊及其制备方法。制备方法如下:S1、将铝粉或铝基合金粉置于高温水蒸气中进行预处理;S2、将预处理得到的铝粉或铝基合金粉与葡萄糖水溶液水热反应,降温后取出过滤,洗涤,干燥后得到微胶囊前驱体;S3、将所述微胶囊前驱体置于管式炉中,按照升温制度进行热处理。本发明制备的高温相变储热微胶囊表面形成晶须/纤维包覆层,弹性模量和导热系数高,韧性好,形成的壳层薄,对原料消耗少,所制备的微胶囊相变潜热保持率高达75%‑90%,导热系数高达30.5~70.0W/(m﹒K)
一种晶须增韧相变蓄热微胶囊及其制备方法.pdf
本发明涉及一种晶须增韧相变蓄热微胶囊及其制备方法。其技术方案是:先将铝或铝硅合金粉用酸溶液或碱溶液与去离子水交替洗涤,干燥;置于加压水蒸气中,再置于硅溶胶前驱体中,搅拌,真空条件下静置,调节pH值,过滤;将过滤后的滤渣干燥,然后置于马弗炉中,于空气气氛和1050~1250℃条件下烧成,随炉自然冷却,制得晶须增韧相变蓄热微胶囊。本发明具有原料成本低、制备工艺简单和容易实现工业生产的特点;所制备的晶须增韧相变蓄热微胶囊能提高热量的利用率和利用效率,使用温度高和使用寿命长,适用于太阳能电厂、工业炉窑高温热交换和
一种高温复合相变储热材料及其制备方法.pdf
本发明公开了一种高温复合相变储热材料及其制备方法,采用无机盐作为高温相变材料,制备以高炉渣为基体材料的高温复合相变储热材料,制备过程容易控制,操作简便,不需要任何粘结剂和其他保护剂,通过混合、成型、烧结即可获得储热材料。所述储热材料具有高热导率、高相变潜热、耐腐蚀、长寿命和低成本的特点。所述方法包括如下步骤:将预处理的高炉渣与无机盐通过机械混合均匀后,经成型和烧结工艺,制备出高温复合相变储热材料。本发明制备的复合储热材料可用于工业余热回收、聚光式太阳能热电站、低谷电利用、磁流体发电及人造卫星等领域,为钢铁
一种相变储热材料、相变储热砖及其制备方法.pdf
本发明属于储能材料技术领域,具体涉及一种相变储热材料、相变储热砖及其制备方法。该相变储热材料包括骨架材料、相变材料和粘合剂,其中骨架材料包括细氧化镁和镁砂;将骨架材料、相变材料和粘合剂依次进行混合、压制、一次烧结、研磨,再次捏合、压制和二次烧结后得到相变储热砖。该储热砖具有较好的储热密度、导热系数和抗压强度,经热循环测试后该储热砖不会出现变形和裂纹,热稳定性较好;此外,本发明采用的制备方法易于工业化生产,可根据不同需求制备不同尺寸和形状的相变储热砖,广泛应用于电蓄热领域,特别是蓄热电暖气和蓄热电锅炉。
一种相变储能微胶囊及其制备方法.pdf
本发明提供了一种相变储能微胶囊及其制备方法,属于相变储能技术领域。本发明提供的相变储能微胶囊的壳材为聚酰亚胺树脂,芯材为正烷烃类相变材料。本发明的相变储能微胶囊以聚酰亚胺树脂为壳材、正烷烃类相变材料为芯材,使相变储能微胶囊的壳材超薄、致密性好、机械强度及热稳定性好、粒径可控、相变潜热值高,在电子器件热界面材料、纺织服装、太阳能储能等行业领域具有广阔的应用前景。本发明采用溶剂蒸发法制备相变储能微胶囊,操作简单方便、实验及生产条件易于控制,具有体系稳定、温度改变小、溶剂可回收和残留低等优点,便于实现大规模生产