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本发明提供了一种分频液的纳米流体及其制备方法和应用,包括丙二醇‑CoSO4溶液和Ag@SiO2纳米颗粒;在所述纳米流体中,所述Ag@SiO2纳米颗粒的质量浓度范围为0.0051‑0.0508g/L;所述Ag@SiO2纳米颗粒包括Ag纳米颗粒和SiO2壳层,所述Ag纳米颗粒外部包裹SiO2壳层。本发明通过CoSO4和Ag@SiO2纳米颗粒的协同作用强化分频液对短波段光的吸收,使纳米流体分频液的光学性能与光伏电池光谱响应曲线更匹配;以丙二醇取代水作为基液可提高纳米流体分频液的光学匹配性、稳定性、光热转化能力和系统的出口输出温度,从而提高PV/T系统的综合利用效率。
📄 2020100515639 📂 C09K5_10 👤 江苏大学 📅 2020-01-17
¥0.0
本发明公开了一种用于提高原油采收率的纳米流体的制备方法,取2.0-4.0g的纳米粉体,加入去离子水60-80mL,室温超声分散30-60min;另取硅烷偶联剂2.0g溶解无水乙醇30-60mL;将纳米基液与硅烷偶联剂乙醇溶液放入三口烧瓶中混合,边搅拌边加热到70-75℃,反应4-6h后,过滤用无水溶剂洗涤数次,将其置于60-70℃真空干燥箱中干燥12h后,得到改性的纳米粒子;取0.1-0.5g纳米粒子放入三口烧瓶,加水200-300mL,水浴升温到60-75℃,将表面活性剂与PEG混合,并添加其混合溶液100mL,机械搅拌6-8h,将搅拌后的分散液进行洗涤2-3次,再将pH值调节至8-9,并加入去离子水至1L,得到水基纳米流体。
📄 2014101520287 📂 C09K8_58 👤 东北石油大学 📅 2014-04-16
¥0.0
发明 已授权

一种分频液的纳米流体及其制备方法和应用

2020100515639 · 江苏大学
¥0.0
发明 已授权

一种用于提高原油采收率的纳米流体的制备方法

2014101520287 · 东北石油大学
¥0.0

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交易金额:¥50万/年