[发明专利]一种储热材料及其制备方法在审

专利信息
申请号: 201810858020.0 申请日: 2018-07-31
公开(公告)号: CN110776875A 公开(公告)日: 2020-02-11
发明(设计)人: 邓占锋;郭亚茹;李宝让;徐桂芝;杨岑玉;张高群;王天昊;吴彬 申请(专利权)人: 全球能源互联网研究院有限公司;华北电力大学;国家电网有限公司;国网天津市电力公司
主分类号: C09K5/06 分类号: C09K5/06
代理公司: 11271 北京安博达知识产权代理有限公司 代理人: 徐国文
地址: 102209 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 储热材料 纳米氧化镁 无机黏土 氧化镁 共晶 熔盐 重量份 挥发 组份 制备 泄露
【说明书】:

发明涉及一种储热材料及其制备方法,所述储热材料包括:共晶盐、无机黏土、纳米氧化镁以及氧化镁,所述储热材料包括按重量份数计的下述组份:共晶盐55‑60份、无机黏土10‑15份、纳米氧化镁15‑20份和氧化镁5‑20份;本发明提供的储热材料,组分合理、稳定性好,工作温度高且不会发生熔盐挥发和熔盐泄露的问题。

技术领域

本发明涉及相变储热材料研究领域,具体涉及一种储热材料及其制备方法。

背景技术

储热技术是以储热材料为媒介,将太阳能等热能储存起来,在需要的时候释放,储热技术的潜力在于能够解决由于时间、空间或强度上的热能供给与需求之间的不匹配带来的问题。储热技术的开发与利用能够有效的提高能源的利用水平,储热技术的提高依赖于储热材料。

目前,储热材料主要为无机类相变储热材料和有机类相变储热材料。无机类储热材料主要包括盐和盐的水化物、碱、卤化物、金属和金属氧化物,其中,碳酸盐,硝酸盐、氯化物、氟化物以及它们的混合物等都属于此类相变储热材料。无机类相变储热材料与有机类相变储热材料相比,主要优点为潜热高、导电性较高、无毒、不易燃、成本较低。

但是,现有的无机类相变储热材料在应用过程中容易出现熔盐挥发、熔盐泄露的问题,使得储热材料质量损失,从而影响其储热性能,使用耐久性下降。

发明内容

本发明提供一种家用电器的控制方法及装置,其目的是提供一种组分合理、稳定性好,工作温度高且不会发生熔盐挥发和熔盐泄露的问题的储热材料。

本发明的目的是采用下述技术方案实现的:

一种储热材料,其改进之处在于,所述储热材料包括按重量份数计的下述组份:

共晶盐55-60份、无机黏土10-15份、纳米氧化镁15-20份和氧化镁5-20份。

优选的,所述储热材料包括按重量份数计的下述组份:

共晶盐55份、无机黏土10份、纳米氧化镁15份、氧化镁20份。

进一步的,所述储热材料包括按重量份数计的下述组份:

共晶盐60份、无机黏土15份、纳米氧化镁20份、氧化镁5份。

优选的,所述共晶盐包括工业级碳酸钠和工业级碳酸钾,两者质量比为52:48。

优选的,所述无机黏土为工业级无机黏土。

优选的,所述纳米氧化镁的粒度为30nm。

优选的,所述氧化镁的粒度为30-80μm。

优选的,所述储热材料为在太阳能光热、地热、工业余热和/或低品位余热中应用的储热材料。

一种储热材料的制备方法,其改进之处在于,所述方法包括:

(1)制备去除结晶水的共晶盐、粉体无机黏土和粉体氧化镁;

(2)将去除结晶水的共晶盐和粉体无机黏土混合后得到混合料,对混合料进行雾化处理;

(3)将经过雾化处理的混合料过筛后,在混合料表面敷设纳米氧化镁;

(4)将敷设纳米氧化镁的混合料与所述粉体氧化镁混合并进行加压处理,得储热材料生坯;

(5)在预设温度下置于马弗炉中烧结所述储热材料生坯,得储热材料。

优选的,所述制备去除结晶水的共晶盐,包括:

A.将质量比为52:48的工业级碳酸钠和工业级碳酸钾配比制得的水溶液于80~120℃的烘箱中干燥,得共晶盐;

B.将所述共晶盐在500℃下煅烧、研磨和过筛得去除结晶水的共晶盐。

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