本发明公开了一种柔性光热吸收材料及其制备方法和应用,属于光热材料领域。包括:1)将聚合物基底经清洗处理,得到洁净的聚合物基底;利用Ar作为溅射气体,除去洁净的聚合物基底上的杂质;针对Ag靶和Zn靶,进行预溅射处理,得到清除靶材表面氧化层的Ag靶材和Zn靶材;2)在洁净的聚合物基底上,首先通过直流电源条件溅射Ag靶,然后通过射频电源条件溅射Zn靶,制得柔性光热吸收材料。本发明制得的柔性光热吸收材料具有优异的光谱选择吸收功能,实现了高吸收率和低热辐射的协同作用,因此能够应用于在海水淡化中。
📄 202110679619X
📂 C23C14_20
👤 陕西科技大学
📅 2021-06-18
本发明公开了一种碳基微纳米光热涂层及其制备方法,属于太阳能光热转换领域,该碳基微纳米光热包括一个覆膜基底,在该基底表面依次旋涂RTV‑1,沉积蜡烛灰;其特征在于:所述的覆膜基底是以金属铝作为红外反射层,功能为降低涂层的红外发射率;所述的RTV‑1层是沉积层,功能为增强碳纳米颗粒涂层的结合力;所述的碳基微纳米层是蜡烛灰沉积层,功能为吸收太阳辐射,提高表面的吸收性能。本发明所制备碳基微纳米光热涂层具有高吸收率、低发射率,可大幅提高平板型集热器的光热转换效率,并且制备简单,用此方法应用于实际成本相对较低。
📄 2021113340603
📂 B05D5_00
👤 陕西科技大学
📅 2021-11-11
本发明公开了一种用于海水淡化的炭黑/纤维素复合光热材料及其制备方法,将植物纤维、纳米纤维素、炭黑及胶黏剂混合,配制得到混合悬浮液;对混合悬浮液进行搅拌使其发泡,得到炭黑/纤维素复合湿泡沫体系;对炭黑/纤维素复合湿泡沫体系进行定向冷冻,干燥,得到所述的用于海水淡化的炭黑/纤维素复合光热材料;本发明通过将具有较大尺寸的植物纤维和具有较小尺寸的纳米纤维素结合,优化了孔结构,使其具有优良的输水和隔热性能;长短纤维互相交织,有效提高了光热材料的强度;植物纤维和纳米纤维素相容性好,强度大,成本较低;通过添加炭黑,使光热材料的光热转化效率高,工艺简单易行,避免了对环境造成二次污染。
📄 2020100626504
📂 C08J9_30
👤 陕西科技大学
📅 2020-01-19
本发明涉及一种高效的光热转换材料、光热转换膜、制备方法及应用,涉及光热转换材料领域,所述光热转换材料为MXene/Au@Cu2‑xS,0<x<2,所述MXene/Au@Cu2‑xS由MXene纳米片和Au@Cu2‑xS核壳异质材料通过化学反应复合得到。本发明构建的Au@Cu2‑xS核壳异质材料将具有等离激元共振效应的纳米金属和半导体之间的强耦合,提高光热转换效率,将Au@Cu2‑xS核壳异质材料通过化学键与超薄MXene纳米片结合,得到光热转换材料为MXene/Au@Cu2‑xS,使其从可见光到近红外均有良好的光吸收且具有优异的协同光热转化效应;将所述光热转化材料MXene/Au@Cu2‑xS用于海水的淡化或污水的净化中,具有高水蒸发速率、稳定性,优异的海水淡化和污水处理效果。
📄 2023104689671
📂 B22F9_24
👤 武汉工程大学
📅 2023-04-27
本发明属于抗菌材料制备领域,涉及一种金属卟啉对苯二甲酸酯光热纤维素及制备方法和用途。本发明利用纤维素为原料,通过对苯二甲酸的共价结构和金属配位的概念,融合卟啉结构诱导组装,成功制备了一种金属卟啉对苯二甲酸酯化纤维素。同时通过S‑或‑S‑S‑键表面修饰金属配合物,得到金属卟啉对苯二甲酸酯光热纤维素应用于吸附及抑制细菌。
📄 2021100083042
📂 C08B3_12
👤 江苏大学
📅 2021-01-05
本发明公开了一种用于激光点火的氟化石墨烯光热转换膜的制备方法及应用,包括:将氧化石墨烯溶液通过真空抽滤成膜得到氧化石墨烯薄膜;将氧化石墨烯薄膜与氟化物溶液混合,搅拌,将其置于水热反应釜中,加水使水热反应釜的填充率为80%,进行氟化反应,得到氟化石墨烯薄膜;将氟化石墨烯薄膜清洗,干燥,得到用于激光点火的氟化石墨烯光热转换膜。本发明解决了氟化石墨烯难以在简单条件下成膜的技术难题;氟化石墨烯相较于其它光热材料在光照条件下具有较高的热能输出;氟化石墨烯具有优异的稳定性,对于含能材料与器件而言具有极佳的贮存特性。本发明制备的氟化石墨烯薄膜可以实现含能材料的激光点火;制备步骤简单,易于推广。
📄 2021108649848
📂 C01B32_184
👤 西南科技大学
📅 2021-07-29