CN101747868A - 一种复合相变储能材料及其制备方法 - Google Patents

一种复合相变储能材料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101747868A
CN101747868A CN200910227657A CN200910227657A CN101747868A CN 101747868 A CN101747868 A CN 101747868A CN 200910227657 A CN200910227657 A CN 200910227657A CN 200910227657 A CN200910227657 A CN 200910227657A CN 101747868 A CN101747868 A CN 101747868A
Authority
CN
China
Prior art keywords
halloysite
energy storage
paraffin
storage material
composite phase
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN200910227657A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101747868B (zh
Inventor
席国喜
邢新艳
杨文洁
梁蕊
刘玉民
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Henan Normal University
Original Assignee
Henan Normal University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Henan Normal University filed Critical Henan Normal University
Priority to CN2009102276570A priority Critical patent/CN101747868B/zh
Publication of CN101747868A publication Critical patent/CN101747868A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101747868B publication Critical patent/CN101747868B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Colloid Chemistry (AREA)

Abstract

本发明公开了一种复合相变储能材料及其制备方法。本发明涉及一种储能材料。本发明的目的是提供一种储能热效果好、成本低且导热性能好的复合相变储能材料及其制备方法。本发明为实现上述目的所采用的技术方案是,一种复合相变储能材料,包括石蜡,与石蜡复合的材料为埃洛石。石蜡的含量(重量)为30-80%。本发明用于储热材料。

Description

一种复合相变储能材料及其制备方法
技术领域:
本发明涉及一种储能材料,特别是一种复合相变储能材料及其制备方法。
背景技术:
相变材料主要包括无机相变材料和有机相变材料两大类。作为一类有机相变材料,石蜡具有如下优点:相变潜热高、几乎没有过冷现象、熔化时蒸气压力低、化学稳定性较好、多次吸放热后相变温度和相变潜热变化很小、自成核、没有相分离和腐蚀性,价格低廉;但存在导热系数较低和封装过程中易泄漏等缺点,使其在太阳能利用和建筑领域的推广应用中存在一定的困难。在相变储能材料中添加金属线、环或片等高导热材料虽然可以提高相变材料的导热性能,但明显增加了储能系统的重量和体积,且部分相变材料对金属材料还具有腐蚀性,并且增大了整个储能系统的成本。采用某些高分子物质可以对相变材料进行封装,解决其泄漏问题,但导热性会进一步降低,并且制备成本也很高。
采用天然的无机矿物——埃洛石与石蜡相结合制备出的复合相变储能材料不仅成本低廉,而且可以避免相变组分由固态转变为液态时出现泄漏问题,同时还改善了其导热性能。处于相变温度时,其内部的相变组分石蜡发生固-液相变,吸收或释放热量,外部的载体组分仍然维持其固有的固体形态,保证复合材料在宏观上仍为固体,表观形态没有发生变化,较好地解决了相变材料在相变过程由固相转变为液相时易泄漏这一问题。复合相变储能材料中埃洛石是一种无机硅酸盐类矿物,能够改善相变材料在相变过程中传热慢的问题。将该复合材料应用于建筑物屋顶或墙壁,能有效阻止或延缓热量流出或流入室内,达到储能、保温的双重作用,使空调能稳定运行或减少运行时间,从而达到建筑节能的目的。同时,该材料也可用于热能的储存系统,或管道输送及设备的绝热保温。由于该复合储能材料所使用的埃洛石成本低,来源广泛,无毒无污染,因此在建筑节能、热能储备和绝热保温方面有着良好的应用前景。
发明内容:
本发明的目的是提供一种储能热效果好、成本低且导热性能好的复合相变储能材料及其制备方法。本发明为实现上述目的所采用的技术方案是,一种复合相变储能材料,包括石蜡,其特征在于:与石蜡复合的材料为埃洛石。石蜡的含量(重量)为30-80%。(1)将埃洛石在150-250℃下真空干燥1-3小时,冷却至室温,(2)、将浓度为0.2-0.4mol/L的硫酸的乙醇溶液加入上述埃洛石中在30-50℃下搅拌3-5小时后过滤,用乙醇洗涤至中性,抽滤,(3)将上述抽滤得到的埃洛石在70-90℃下干燥,研磨制成石蜡相变材料载体,(4)、在上述埃洛石粉料中加入乙醇形成分散液,搅拌20-40分钟,同时制备出石蜡的乙醇溶液,(5)、将上述石蜡乙醇溶液放入埃洛石粉料与乙醇的分散液中,置于恒温水浴槽中,控温50-70℃搅拌2-3小时,使无水乙醇大量挥发,然后在80℃下干燥至恒重,即得到制成石蜡/埃洛石复合相变储能材料。本发明与现有技术比较具有储热性能高、导热性能好合价格低且制备方法简单的显著优点。
具体实施方式:
经研究发现一种天然的无机硅酸盐类矿物-埃洛石具有多孔结构和良好的导热性能,将相变材料石蜡与埃洛石复合制成复合相变储能材料,可以避免相变组分由固态变为液态时容易泄漏和导热性能差的缺点。
本发明的石蜡埃洛石复合相变储能材料的制备方法有以下实施例:
实施例1
(1)将埃洛石于150℃下在真空干燥箱中烘1.5h,冷却至室温后,放入适量0.2mol/L硫酸的乙醇溶液,在30℃条件下搅拌5h后过滤,并用乙醇洗涤至中性,抽滤,在70℃的条件下干燥,研磨即得埃洛石载体。(2)取上述埃洛石载体3.5g,加入适量乙醇作为分散剂,搅拌分散20min;取石蜡1.5g于适量无水乙醇中形成分散液,并将此分散液放入埃洛石载体的分散液中,然后放入恒温水浴槽中,控温70℃搅拌2h,使无水乙醇已大量挥发;产物在80℃下干燥至恒重,即得石蜡/埃洛石复合相变储能材料。
该产品通过DSC进行了表征,石蜡含量30%的复合材料的相变潜热为71.48J/g。
实施例2
(1)将埃洛石于150℃下在真空干燥箱中烘2h,冷却至室温后,放入适量0.3mol/L硫酸的乙醇溶液,在40℃条件下搅拌4h后过滤,并用乙醇洗涤至中性,抽滤,在80℃的条件下干燥,研磨即得埃洛石载体。(2)取上述埃洛石载体3.0g,加入适量乙醇作为分散剂,搅拌分散30min;取石蜡2.0g于适量无水乙醇中形成分散液,并将此分散液放入埃洛石载体的分散液中,然后放入恒温水浴槽中,控温50℃搅拌3h,使无水乙醇已大量挥发;产物在80℃下干燥至恒重,即得石蜡/埃洛石复合相变储能材料。该产品通过DSC进行了表征,石蜡含量40%的复合材料的相变潜热为92.44J/g。
实施例3
(1)将埃洛石于200℃下在真空干燥箱中烘2h,冷却至室温后,放入适量0.3mol/L硫酸的乙醇溶液,在50℃条件下搅拌3h后过滤,并用乙醇洗涤至中性,抽滤,在80℃的条件下干燥,研磨即得埃洛石载体。(2)取上述埃洛石载体2.5g,加入适量乙醇作为分散剂,搅拌分散30min;取石蜡2.5g于适量无水乙醇中形成分散液,并将此分散液放入埃洛石载体的分散液中,然后放入恒温水浴槽中,控温60℃搅拌2h,使无水乙醇已大量挥发;产物在80℃下干燥至恒重,即得石蜡/埃洛石复合相变储能材料。
该产品通过DSC进行了表征,石蜡含量50%的复合材料的相变潜热为114.96J/g。
实施例4
(1)将埃洛石于150℃下在真空干燥箱中烘1.5h,冷却至室温后,放入适量0.4mol/L硫酸的乙醇溶液,在40℃条件下搅拌4h后过滤,并用乙醇洗涤至中性,抽滤,在90℃的条件下干燥,研磨即得埃洛石载体。(2)取上述埃洛石载体2.0g,加入适量乙醇作为分散剂,搅拌分散40min;取石蜡3.0g于适量无水乙醇中形成分散液,并将此分散液放入埃洛石载体的分散液中,然后放入恒温水浴槽中,控温60℃搅拌2h,使无水乙醇已大量挥发;产物在80℃下干燥至恒重,即得石蜡/埃洛石复合相变储能材料。
该产品通过DSC进行了表征,石蜡含量60%的复合材料的相变潜热为136.20J/g。
实施例5
(1)将埃洛石于250℃下在真空干燥箱中烘1.5h,冷却至室温后,放入适量0.3mol/L硫酸的乙醇溶液,在40℃条件下搅拌4h后过滤,并用乙醇洗涤至中性,抽滤,在80℃的条件下干燥,研磨即得埃洛石载体。(2)取上述埃洛石载体1.5g,加入适量乙醇作为分散剂,搅拌分散20min;取石蜡3.5g于无水乙醇中形成分散液,并将此分散液放入埃洛石载体的分散液中,然后放入恒温水浴槽中,控温50℃搅拌3h,使无水乙醇已大量挥发;产物在80℃下干燥至恒重,即得石蜡/埃洛石复合相变储能材料。
该产品通过DSC进行了表征,石蜡含量70%的复合材料的相变潜热为154.23J/g。
实施例6
(1)将埃洛石于200℃下在真空干燥箱中烘2h,冷却至室温后,放入适量0.3mol/L硫酸的乙醇溶液,在40℃条件下搅拌3h后过滤,并用乙醇洗涤至中性,抽滤,在70℃的条件下干燥,研磨即得埃洛石载体。(2)取上述埃洛石载体1.25g,加入适量乙醇作为分散剂,搅拌分散30min;取石蜡3.75g于适量无水乙醇中形成分散液,并将此分散液放入埃洛石载体的分散液中,然后放入恒温水浴槽中,控温50℃搅拌3h,使无水乙醇已大量挥发;产物在80℃下干燥至恒重,即得石蜡/埃洛石复合相变储能材料。
该产品通过DSC进行了表征,石蜡含量75%的复合材料的相变潜热为159.63J/g。
实施例7
(1)将埃洛石于200℃下在真空干燥箱中烘2h,冷却至室温后,放入适量0.3mol/L硫酸的乙醇溶液,在40℃条件下搅拌3h后过滤,并用乙醇洗涤至中性,抽滤,在70℃的条件下干燥,研磨即得埃洛石载体。(2)取上述埃洛石载体1.0g,加入适量乙醇作为分散剂,搅拌分散30min;取石蜡4.0g于适量无水乙醇中形成分散液,并将此分散液放入埃洛石载体的分散液中,然后放入恒温水浴槽中,控温50℃搅拌3h,使无水乙醇已大量挥发;产物在80℃下干燥至恒重,即得石蜡/埃洛石复合相变储能材料。
该产品通过DSC进行了表征,石蜡含量80%的复合材料的相变潜热为170.63J/g。

Claims (3)

1.一种复合相变储能材料,包括石蜡,其特征在于:与石蜡复合的材料为埃洛石。
2.如权利要求1所述的复合相变储能材料,其特征在于:石蜡的含量(重量)为30-80%。
3.如权利要求1所述的复合储能材料的制备方法,其特征在于有以下步骤:(1)将埃洛石在150-250℃下真空干燥1-3小时,冷却至室温,(2)、将浓度为0.2-0.4mol/L的硫酸的乙醇溶液加入上述埃洛石中在30-50℃下搅拌3-5小时后过滤,用乙醇洗涤至中性,抽滤,(3)将上述抽滤得到的埃洛石在70-90℃下干燥,研磨制成石蜡相变材料载体,(4)、在上述埃洛石粉料中加入乙醇形成分散液,搅拌20-40分钟,同时制备出石蜡的乙醇溶液,(5)、将上述石蜡乙醇溶液放入埃洛石粉料与乙醇的分散液中,置于恒温水浴槽中,控温50-70℃搅拌2-3小时,使无水乙醇大量挥发,然后在80℃下干燥至恒重,即得到制成石蜡/埃洛石复合相变储能材料。
CN2009102276570A 2009-12-25 2009-12-25 一种复合相变储能材料及其制备方法 Expired - Fee Related CN101747868B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009102276570A CN101747868B (zh) 2009-12-25 2009-12-25 一种复合相变储能材料及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009102276570A CN101747868B (zh) 2009-12-25 2009-12-25 一种复合相变储能材料及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101747868A true CN101747868A (zh) 2010-06-23
CN101747868B CN101747868B (zh) 2012-04-04

Family

ID=42475497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009102276570A Expired - Fee Related CN101747868B (zh) 2009-12-25 2009-12-25 一种复合相变储能材料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101747868B (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104559938A (zh) * 2015-01-09 2015-04-29 中科院广州能源所盱眙凹土研发中心 一种石蜡-凹凸棒土复合相变材料及其制备方法
CN105219351A (zh) * 2015-09-23 2016-01-06 福建越特新材料科技有限公司 一种防霉型塑料调温材料的制备方法
CN107286913A (zh) * 2017-06-27 2017-10-24 中国矿业大学 赤泥‑石蜡复合相变储能材料及其混磨法制备方法
CN108892404A (zh) * 2018-07-10 2018-11-27 安徽省神洲建材科技有限公司 一种保温砂浆用气凝胶-玄武岩复合纤维及其制备方法
CN109354033A (zh) * 2018-11-15 2019-02-19 北京航空航天大学 一种高吸附性的膨胀蒙脱土及其制备方法
CN109705813A (zh) * 2018-12-29 2019-05-03 北京埃玛科技有限公司 一种蓄热恒温纳米复合相变材料及其制备方法
CN111995986A (zh) * 2020-08-31 2020-11-27 湖北工业大学 一种基于固-固相变材料的电机定子绕组的制备方法
CN115501827A (zh) * 2022-10-28 2022-12-23 石河子大学 一种具有高效光热转换的相变复合气凝胶材料的制备方法
CN116694040A (zh) * 2023-06-26 2023-09-05 深圳市宝利联合科技有限公司 用于电连接器的导热保温材料及其制备方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1303181C (zh) * 2003-04-10 2007-03-07 同济大学 建筑用相变储能复合材料及其制备方法
CN101376583A (zh) * 2008-09-24 2009-03-04 东南大学 潜热储能型石膏基建筑材料

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104559938A (zh) * 2015-01-09 2015-04-29 中科院广州能源所盱眙凹土研发中心 一种石蜡-凹凸棒土复合相变材料及其制备方法
CN105219351A (zh) * 2015-09-23 2016-01-06 福建越特新材料科技有限公司 一种防霉型塑料调温材料的制备方法
CN105219351B (zh) * 2015-09-23 2018-08-10 福建越特新材料科技有限公司 一种防霉型塑料调温材料的制备方法
CN107286913A (zh) * 2017-06-27 2017-10-24 中国矿业大学 赤泥‑石蜡复合相变储能材料及其混磨法制备方法
CN108892404A (zh) * 2018-07-10 2018-11-27 安徽省神洲建材科技有限公司 一种保温砂浆用气凝胶-玄武岩复合纤维及其制备方法
CN109354033A (zh) * 2018-11-15 2019-02-19 北京航空航天大学 一种高吸附性的膨胀蒙脱土及其制备方法
CN109705813A (zh) * 2018-12-29 2019-05-03 北京埃玛科技有限公司 一种蓄热恒温纳米复合相变材料及其制备方法
CN109705813B (zh) * 2018-12-29 2020-12-29 北京埃玛科技有限公司 一种蓄热恒温纳米复合相变材料及其制备方法
CN111995986A (zh) * 2020-08-31 2020-11-27 湖北工业大学 一种基于固-固相变材料的电机定子绕组的制备方法
CN111995986B (zh) * 2020-08-31 2022-03-11 湖北工业大学 一种基于固-固相变材料的电机定子绕组的制备方法
CN115501827A (zh) * 2022-10-28 2022-12-23 石河子大学 一种具有高效光热转换的相变复合气凝胶材料的制备方法
CN116694040A (zh) * 2023-06-26 2023-09-05 深圳市宝利联合科技有限公司 用于电连接器的导热保温材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101747868B (zh) 2012-04-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101747868B (zh) 一种复合相变储能材料及其制备方法
CN105195068A (zh) 一种改性二氧化硅气凝胶基复合相变材料的制备方法
CN101671136A (zh) 一种基于相变蓄热的新型储能保温砂浆的制备方法
CN101186806B (zh) 一种相变蓄热材料
CN105586012B (zh) 一种脂肪酸/改性蛭石复合相变储能材料及其制备方法
CN105199472A (zh) 一种气凝胶基保温相变涂料的制备方法
CN102344779A (zh) 一种石墨烯及无机盐高温相变复合材料的制备方法
CN101418209A (zh) 一种蓄热用无机混合相变材料
CN103773318A (zh) 一种相变储能材料的制备方法
CN102352159A (zh) 一种水性相变微球内墙保温涂料及其制备方法
CN106867466B (zh) 利用粉煤灰和水合无机盐合成无机相变储能材料的方法
CN101880521A (zh) 有机无机相结合的微封装复合相变储能材料及其制备方法
CN107266047B (zh) 一种稀土陶瓷高温相变蓄放能材料及其制备方法
CN102516944A (zh) 一种封装型复合相变材料及其制备方法
CN101798497B (zh) 复合相变储能材料及其制备方法
CN101121875A (zh) 一种相变储能复合材料及其制备方法
CN109705813B (zh) 一种蓄热恒温纳米复合相变材料及其制备方法
CN102268245B (zh) 一种室温无机相变材料的制备方法
CN106186873A (zh) 一种环境友好型相变储能干粉砂浆及其制备方法
CN103484075B (zh) 一种常温无机纳米相变储能材料及其制备方法
CN102766440B (zh) 一种绿色建筑用高容量热储能复合材料及其制备方法
CN105602531A (zh) 一种改性膨胀石墨复合蓄热材料及其制备方法
CN113136174A (zh) 一种太阳能无机储能材料及其制备方法和应用
CN104650815A (zh) 一种复合定形相变储冷材料及其制备方法
CN104629693B (zh) 硅藻土基复合高温储热材料及制备方法与应用

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20120404

Termination date: 20121225