[发明专利]一种SiO2 在审
申请号: | 202010264775.5 | 申请日: | 2020-04-07 |
公开(公告)号: | CN111534283A | 公开(公告)日: | 2020-08-14 |
发明(设计)人: | 程晓敏;陈泗洪;李元元 | 申请(专利权)人: | 武汉理工大学 |
主分类号: | C09K5/06 | 分类号: | C09K5/06;B01J13/02 |
代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 | 代理人: | 张秋燕 |
地址: | 430070 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 sio base sub | ||
1.一种SiO2@NaNO3微胶囊复合储热材料,其特征在于所述储热材料为核壳结构,以NaNO3为核心材料,SiO2为壳壁材料,NaNO3与SiO2的化学计量比为2:(1-4)。
2.根据权利要求1所述的一种SiO2@NaNO3微胶囊复合储热材料,其特征在于所述SiO2为纳米颗粒,包覆厚度在50-200nm。
3.根据权利要求1所述的一种SiO2@NaNO3微胶囊复合储热材料,其特征在于所述储热材料的热导率为0.595-0.756W m-1K-1,包覆率为77.82-96.75%。
4.根据权利要求1所述的一种SiO2@NaNO3微胶囊复合储热材料,其特征在于NaNO3与SiO2的化学计量比为2:1时,所述储热材料的热导率为0.595W m-1K-1,同时包覆率达到96.77%。
5.根据权利要求1所述的一种SiO2@NaNO3微胶囊复合储热材料,其特征在于NaNO3与SiO2的化学计量比为1:1时,所述储热材料的热导率为0.756W m-1K-1,同时包覆率达到86.64%。
6.根据权利要求1所述的一种SiO2@NaNO3微胶囊复合储热材料,其特征在于NaNO3与SiO2的化学计量比为1:2时,所述储热材料的热导率为0.722W m-1K-1,同时包覆率达到77.82%。
7.一种SiO2@NaNO3微胶囊复合储热材料的制备方法,其特征在于包括如下的步骤:
(1)按照NaNO3和SiO2的化学计量比为2:(1-4),准备NaNO3和正硅酸四乙酯,备用;
(2)在溶剂乙醇中,采用聚乙烯吡咯烷酮改性NaNO3,收集改性后的NaNO3颗粒;
(3)将改性后的硝酸钠颗粒分散在乙醇和氢氧化铵水溶液的混合物中,滴加正硅酸四乙酯,边滴加边搅拌,得到前驱体溶液;然后将前驱体溶液在20-50℃搅拌反应30-60min,收集固体产物即为SiO2@NaNO3微胶囊复合储热材料。
8.根据权利要求7所述的一种SiO2@NaNO3微胶囊复合储热材料的制备方法,其特征在于步骤(2)具体为:将聚乙烯吡咯烷酮和NaNO3分散在乙醇中,20-50℃恒温搅拌24-48h,然后洗涤并通过离心收集改性后的NaNO3颗粒;其中,聚乙烯吡咯烷酮和NaNO3质量比为1:(1-2),NaNO3与乙醇质量比为1:(20-30)。
9.根据权利要求7所述的一种SiO2@NaNO3微胶囊复合储热材料的制备方法,其特征在于步骤(3)中,乙醇和氢氧化铵水溶液的体积比为1∶(0.03-0.05),氢氧化铵水溶液的质量百分数为30-35%;改性后的NaNO3和乙醇和氢氧化氨溶液的混合物质量比为1:(3-8)。
10.根据权利要求7所述的一种SiO2@NaNO3微胶囊复合储热材料的制备方法,其特征在于所述NaNO3和正硅酸四乙酯的纯度均不低于99.0%;步骤(3)中,搅拌速度在300-500rmp范围内。
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