本发明提供一种高性能泡沫金属基光热转换薄膜及其制备方法和用于太阳能蒸汽产生的双层蒸发结构,高性能泡沫金属基光热转换薄膜为CuO@CF和CuO/Ag@CF光热转换薄膜,将CuO@CF或CuO/Ag@CF光热转换薄膜与三聚氰胺泡沫形成双层蒸发结构,用于太阳能蒸汽产生,减少了在单层蒸发系统中发生的从太阳能吸收器到下面的水体的向下传导热损失,进一步提高了蒸发效率。且本发明采用CuO/Ag@CF光热转换薄膜较于传统纯贵金属材料薄膜具有更低的成本。
📄 201911007671X
📂 F24S70_10
👤 陕西科技大学
📅 2019-10-22
本发明公开了一种太阳能水蒸发用聚砜基光热转换复合膜及其制备方法,涉及太阳能水蒸发领域。其包括隔热层,和隔热层上表面的光热转换层,水输送通道分布在光热转换层中,首先采用溶剂挥发相转化法制备具有胞腔状闭孔结构的聚砜(PSf)膜作为隔热层,该胞腔状结构赋予了膜优异的隔热性能。然后经过真空辅助抽滤过程在膜表面沉积还原氧化石墨烯(rGO)包覆的聚苯乙烯微球(PS)光热转换层,此光热转换层不仅展示出优异的高宽带太阳光吸收能力,而且还能提供持续的水传输通道。制备的rGO/PS@PSf复合光热转换膜在太阳能水蒸发过程中展示出优异的光热转换效能,对光吸收效率可达95%,膜界面处温度可从室温升高至80℃,能量转换效率可达到69%。
📄 2020108359751
📂 F24S20_55
👤 青岛科技大学
📅 2020-08-19
本发明属于光热转换材料制备技术领域,具体公开一种碳包覆高硅氧玻璃纤维光热转换材料及其制备方法、蒸汽生成器与应用。所述光热转换材料由高硅氧玻璃纤布基体以及包覆在该纤维布表面的碳质层组成。所述制备方法包括如下步骤:(1)在隔氧条件下,用携带有碳质前驱体的气流吹扫高硅氧玻璃纤维,从而使碳质前驱体附着在高硅氧玻璃纤维表面,得光热转换材料前驱体。(2)在气流吹扫的同时对所述光热转换材料前驱体碳化处理,即得。本发明通过简单化学沉积的方法制备了碳材料包覆的高硅氧纤维光热转换材料,氧化硅和碳复合材料不但表现出对酸、碱以及生物污染的高稳定性,同时具有良好的水蒸发性能,拓宽了光热盐水淡化以及污水淡化的使用范围。
📄 2021110915859
📂 F24S70_10
👤 曲阜师范大学
📅 2021-09-17
本发明公开了一种用于海水淡化的纤维素源碳基光热转换材料的制备方法,首先将纳米纤维素、泡孔调节剂、环氧树脂、聚酰胺树脂及水混合,搅拌至均匀,静置脱气,得到均质悬浮液,并进行定向冷冻,干燥,得到纤维素基多孔材料;碳化处理,得到所述的用于海水淡化的纤维素源碳基光热转换材料;本发明通过采用纳米纤维素为基材,以环氧树脂和聚酰胺树脂为胶黏剂,通过冷冻、干燥,冰晶升华后产生孔隙,使其具有丰富多孔的网络结构,利于光线在纤维素源碳基光热转换材料中进行多重散射,有效提高了太阳能的吸收率,满足太阳能海水淡化需要,提高了界面光蒸汽转化效率,实现了海水淡化效率的最大化;原料广泛,成本低,且具有生物降解性能。
📄 2020100602001
📂 C08J9_28
👤 陕西科技大学
📅 2020-01-19
本发明属于环境功能材料制备技术领域,涉及一种太阳能驱动的自加热多级硫化物原位生长黑色海绵的制备及其应用;步骤如下:将六氯化钨和硫代乙酰胺溶于去离子水中,搅拌得到无色澄清溶液;废橡胶海绵适当裁剪后,浸入溶液中,转移至反应釜中进行水热反应,反应后取出废橡胶海绵用无水乙醇洗净,经干燥后得到黑色块体;将钼酸铵和硫脲分散于去离子水中,搅拌形成无色透明溶液;浸入黑色块体后转移至反应釜中,进行水热反应,反应后取出产物,经无水乙醇、离子水冲洗、冷冻干燥,得到多级硫化物原位生长的黑色海绵。本发明制备的材料具有超疏水超亲油能力、较高强度和热稳定性,在太阳光条件下,能稳定吸收光而自身发热,能够吸收粘度高的重油。
📄 2019107649097
📂 C08J9_36
👤 江苏大学
📅 2019-08-19
本发明涉及一种含MnO2纳米粒子的太阳能光驱动水蒸发复合膜及其制备方法,所述复合膜制备方法如下:S1、将MnO2纳米粒子和盐酸多巴胺超声分散于碱性水溶液中,得到A溶液;S2、将亲水性高分子溶解于醋酸水溶液中,得到B溶液;S3、将S1所得A溶液在一小时之内加入到S2所得B溶液中,混合搅拌均匀,取所得混合液置于底部平整的容器中,冷冻,然后在真空条件下冻干,得到含MnO2纳米粒子的太阳能光驱动水蒸发复合膜。本发明提供的含MnO2纳米粒子的太阳能光驱动水蒸发复合膜柔韧性好,密度低,轻薄,不需要悬浮装置就可以轻易地漂在水面上,而且遇水能保持复合膜的完整性,用于水蒸发效率高,使用寿命长。
📄 2021114979826
📂 B01D69_12
👤 武汉工程大学
📅 2021-12-09
本发明公开了一种用于太阳能驱动界面蒸发的ZSAS膜材料及制备方法,应用在功能材料技术领域,其技术方案要点是:S1:配制混合液:在超声状态下,将γ‑巯丙基三甲氧基硅烷倒入去离子水中,搅拌均匀,得到γ‑巯丙基三甲氧基硅烷与水混合液备用;S2:配制乳浊液:向步骤S1中的混合液滴加NH3·H2O,搅拌均匀后获得白色的乳浊液;具有的技术效果是:本发明的制备工艺环保、简单、原料来源广、成本低,ZSAS膜用于太阳能驱动界面蒸发,蒸发速率快,光热转化性能和机械性能良好,还具备光催化性能和吸附作用,能有效地去除重金属污水和有机染料污水中的污染物,也能够有效地进行海水淡化且使用寿命长。
📄 2023103671613
📂 B01D69_02
👤 南京科技职业学院
📅 2023-04-07
本发明公开了一种三明治式长效阻盐的凝胶光热蒸发器的制备方法,所述光热蒸发器由用作上层光吸收层的无机金属盐‑纳米碳复合气凝胶,用作下层水供给层的无机金属盐水凝胶和中间疏水层构成。复合气凝胶单面疏水处理后与水凝胶复合,共同构成阻盐长效的太阳能凝胶蒸发器;凝胶制备中添加纳米凹土和植物纤维,提升凝胶的力学强度以满足应用需求;复合气凝胶的丰富微纳米孔隙的毛细作用和纳米碳的集热效能,是高效水蒸发的核心元件。本发明蒸发速率高(1.0‑3.5 kg/(m2·h)),并解决了常规蒸发器因盐析导致效率下降问题,可以用于海水淡化、盐湖卤水浓缩、化工废水资源化利用等太阳能蒸发利用领域。
📄 2022109334619
📂 B01J13_00
👤 淮阴工学院
📅 2022-08-04
本发明涉及全氮化物耐候性光热涂层及其制备方法,以铜、铝或铁素体不锈钢作为基材,依次包括第一吸收亚层、第二吸收亚层、氮化硅减反层,先通氩气和氮气以铜、铝或铁素体不锈钢作为基材,以TiAl为靶材直流溅射,再使基材位于TiAl靶材和Si靶材两靶材之间共溅射,再使基材正对Si靶材溅射。本发明所制备吸收层,有两个吸收亚层组成,相对于传统膜系中的多层(≥3)梯度结构生产工艺更为简便,且为无氧涂层体系,耐候性好,适合在国内太阳能光热产业现有的真空镀膜设备上推广,可用于制备平板太阳能集热板芯,应用前景良好。
📄 2013102028276
📂 F24J2_48
👤 泰安泰山科技有限公司
📅 2013-05-27