[發明專利]一種Mg-VO2 在審
| 申請號: | 202211278331.2 | 申請日: | 2022-10-19 |
| 公開(公告)號: | CN115676885A | 公開(公告)日: | 2023-02-03 |
| 發明(設計)人: | 楊慧涵;陳海飛;張昊驊;錢磊;鄒蕊;白俊萌;戚睿;申良飛;王韻杰 | 申請(專利權)人: | 常州大學 |
| 主分類號: | C01G31/00 | 分類號: | C01G31/00;F22B1/00;F24S10/30;F24S10/70;F24S23/70;F24S80/20;H02S40/44 |
| 代理公司: | 常州市英諾創信專利代理事務所(普通合伙) 32258 | 代理人: | 蔣華 |
| 地址: | 213164 江蘇省*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 mg vo base sub | ||
本發明涉及材料制備裝置相關技術領域,具體為一種Mg?VO2雜化納米粒子集成制備裝置,包括V2O5合成系統、產物合成系統、產物綜合處理系統、混合高倍光伏熱電耦合系統、磁流體?水多相循環傳熱系統及智能電控系統;本發明利用混合高倍光伏熱電耦合系統和磁流體?水多相循環傳熱系統為產物合成系統及產物綜合處理系統提供熱量來制備Mg?VO2,最大限度利用光伏廢熱實現多重化學過程及物理過程的溫度控制,整個廢熱利用過程完整連續,所有反應無需消耗其他能源,且磁流體傳熱過程可控、傳熱效率較高,水的連續相變更能充分利用熱量,在一定程度上大大提高了太陽能的利用率,有效減少了能量損失。
技術領域
本發明涉及材料制備裝置相關技術領域,具體為一種Mg-VO2雜化納米粒子集成制備裝置。
背景技術
百葉光伏窗能有效利用太陽光能,積極響應可持續發展戰略及碳達峰與碳中和政策,但是現階段存在光伏窗過熱、溫度不受控導致壽命短、過熱老化后效率低下等問題。為了解決此類問題,創新性的提出解決方案:在達到一定溫度時,光伏板的過多熱量能夠被自動導走,實現光伏板溫度的自主控制,而Mg-VO2雜化納米粒子材料可在達到一定溫度后由絕緣體變為金屬導體,有效為光伏窗體導走熱量,延長窗體壽命、減少能量浪費。
磁流體又稱磁性液體或磁液,是一種新型的功能材料,它既具有液體的流動性又具有固體磁性材料的磁性,具有利用磁場控制流變性、熱物理性和光學性能的能力。磁流體在靜態時無磁性吸引力,當外加磁場作用時,才表現出磁性,而普通導熱介質通常具有不可控、效率低下等弊端,另外磁流體導熱系數較高,在具有金屬在外加磁場的條件下,磁流體導熱系數也會增加,導熱效果良好。
太陽能是現今世界上可以開發的最大能源。每年到達地球表面上的太陽輻射能約相當于130萬億噸煤。沒有地域的限制無論陸地或海洋,無論高山或島嶼,可直接開發和利用,便于采集,且無須開采和運輸。且開發利用太陽能不會污染環境,它是最清潔能源之一。
發明內容
本發明要解決的技術問題是:為了克服現階段存在光伏窗過熱、溫度不受控導致壽命短、過熱老化后效率低下的問題,現提供一種Mg-VO2雜化納米粒子集成制備裝置,用于制備Mg-VO2。
為解決上述技術問題,本發明采用如下技術方案:一種Mg-VO2雜化納米粒子集成制備裝置,包括:
V2O5合成系統,用于將含釩礦物生成V2O5固體;
產物合成系統,與V2O5合成系統連通,用于將來自V2O5合成系統的V2O5與草酸反應生成VO2,且將VO2與Mg(NO3)2·6H2O的混合物加熱加壓生成Mg-VO2;
產物綜合處理系統,與產物合成系統連通,用于將來自產物合成系統的Mg-VO2洗滌及儲存;
混合高倍光伏熱電耦合系統,用于將太陽能轉化為電能及熱能,為產物合成系統及產物綜合處理系統提供熱量;
磁流體-水多相循環傳熱系統,用于將混合高倍光伏熱電耦合系統產生的熱量通過磁流體傳遞至水中,利用水的連續相變將熱量傳遞至產物合成系統及產物綜合處理系統;
智能電控系統,與產物合成系統、產物綜合處理系統、混合高倍光伏熱電耦合系統及磁流體-水多相循環傳熱系統電性連接。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于常州大學,未經常州大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/202211278331.2/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 一種Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>納米管及其制備方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一種Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>復合材料的制備方法





