System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种卤化铅钙钛矿复合石蜡相变储能复合材料的制备方法技术_技高网
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一种卤化铅钙钛矿复合石蜡相变储能复合材料的制备方法技术

技术编号:44406717 阅读:2 留言:0更新日期:2025-02-25 10:19
本发明专利技术公开了相变储能材料技术领域的一种高光吸收的有机一无机杂化钙钛矿复合石蜡材料的制备方法,该工艺步骤如下:步骤一:合成制备卤化铅钙钛矿前驱体材料;步骤二:将热注入法制备的CsPbBr3中加入石蜡体系中在100℃~180℃的环境中在DMF中加热回流24h形成钙钛矿石蜡复合材料;步骤三:将制备好的钙钛矿石蜡复合材料融化制备薄膜用于储能相变体系。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光热储能材料领域,尤其涉及一种高光热转化效率的钙钛矿复合石蜡相变储能复合材料的制备方法


技术介绍

1、对于相变材料的研究开始于上世纪50年代,maria telkes博士观察到了硼砂相变吸热降温的效果,并研究了其相变循环次数。60年代美国nasa展开了相变材料应用研究,以控制温度对航天器内宇航员与仪器的影响。之后美国科学实验室将其应用于建筑领域,将十水硫酸钠共熔混合物做为相变芯材,组成太阳能建筑板,并进行试验性应用,取得了较好的效果。90年代以来,相变储能材料作为冷却剂或者活化剂,也被用于光热、核能系统中的换热器里。近几年,相变储能的研究热点在探索复合相变材料,以及结合纳米技术的包装应用等领域。水是我们最常见的相变材料,在0℃水凝结成冰时释放的热量就大致等于将水从0℃加热到80摄氏度释放的热量。这是因为材料在相变时的焓变(334kj/kg)比起温度变化时的焓变(4.19kj/kg)高了很多倍,这也成为相变材料的一个明显优势——能量密度高而且体积小。常见的无机盐类相变材料包括溶解盐类和结晶水合盐类。比如铝硅盐类的融化温度在577℃,远高于冰-水作为相变储能的工作温度,一般应用于高温领域。此外,无机盐类的相变潜热也更大,如铝硅盐类的能够达到560kj/kg。石蜡作为相变材料时,工作温度在水与无机盐类之间,一般为40℃到70℃之间,适合于常温工况,相变时潜热在200-240kj/kg之间。石蜡作为相变储能材料,与无机盐类比不存在过冷及析出现象、无毒性和腐蚀性,成本低。缺点是导热系数小,密度小,单位体积储热能力差。

2、本专利技术利用有机无机杂化的思想,通过在传统石蜡相变储能材料中引入钙钛矿纳米晶实现高光吸收高导热率钙钛矿石蜡相变复合材料


技术实现思路

1、本专利技术要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种高光吸收率高导热的钙钛矿石蜡相变复合材料,保留了有机荧光材料高光吸收的优点,大大的提升了石蜡基相变复合材料的光热转化率及制备方法、使用方法和应用。

2、一种高光吸收率高导热的钙钛矿石蜡相变复合材料的制备方法,其制备方法包括以下步骤:

3、1)cspbbr3的制备:取0.16g的溴化铅,1.5ml油酸,2.5ml油胺放人50ml的二口烧批中,然后将溶液加热到150℃,维持1h,然后加热到180℃,维持5分钟,接看迅速汪人1ml刖驱体cs的油酸盐,10s后快速冷却,离心,然后放入甲苯中溶解;

4、2)复合石蜡相变储能材料的合成:将制备的cspbbr3钙钛矿浴仕20ml dmf,然后融化石蜡将两者混合加入到100ml单口烧瓶中,加入碘化亚铜作为催化剂,避光回流24h

5、一种高光吸收率高导热的钙钛矿石蜡相变复合材料的使用方法,包括以下步骤:

6、(1)将制备好的钙钛矿石蜡复合材料材料融化.

7、(2)将溶液滴加到需要相变符合材料的界面;

8、(3)紫外光照射其表面充能

9、(4)黑暗下持续放热维持材料表面温度

10、本专利技术的有益之处:第一,钙钛矿的引入使得其具备高光吸收效果。第二,石蜡基相变复合材料具有高能量密度为储能实现可能性。第三,复合材料的毒性小有望在生活化量产。

本文档来自技高网
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【技术保护点】

1.权利要求1的杂化钙钛矿复合石蜡材料的制备方法,其特征如下:

2.权利要求1中CsPbBr3替换成CsPbCl3和CsPbI3一样具备相同的效果。

【技术特征摘要】

1.权利要求1的杂化钙钛矿复合石蜡材料的制备方法,其特征如下:

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【专利技术属性】
技术研发人员:冯奕钰刘靖诗封伟
申请(专利权)人:天津大学
类型:发明
国别省市:

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