[发明专利]一种SiO2在审

专利信息
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
【权利要求书】:

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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