光热转换材料可以持续吸收太阳能,通过自身转换将能量以热量的形式不断散发出来。常见的光热转换材料有有机化合物、碳基材料和贵金属纳米颗粒。但是,这些材料普遍存在着自身缺陷,比如:以聚苯胺为代表的有机化合物光热转换效率低且存在着严重的光漂白,以石墨烯为代表的碳基材料价格昂贵且无法规模化应用,以金纳米颗粒为代表的贵金属纳米颗粒存在着光吸收范围窄且需要均匀负载到基体材料的问题。因此,需要研究及拓展光热转换效率高、可规模化应用、成本低、可持续的光热转换材料。
光热转换材料需要负载到基体材料上,而常见的基体材料是石油基聚合物。大量的研究集中在将光热转换材料作为填料、石油基塑料作为基体来制备光热转换复合材料,讨论复合材料的光热转换效率、热稳定等性能,忽略了石油基聚合物对环境的影响。由于对塑料差的废物管理以及其在自然条件下难以降解,塑料污染对生态环境、人类健康造成了长期的危害。因此,寻找一种环境友好的可持续基体材料也十分重要。
东北林业大学是一所以林科为优势、林业工程为特色的多学科协调发展的高等学校,地处我国最大国有林区的中心——哈尔滨市,东经***°,北纬***°,海拔141米,校园占地136公顷,并拥有帽儿山实验林场(帽儿山森林公园)和凉水实验林场(凉水国家级自然保护区)等教学、科研、实习基地,总面积达***万公顷。
评价单位:“科创中国”黑龙江科技服务团 (黑龙江省科学技术协会)
评价时间:2023-11-06
李元首
中国航空工业集团公司哈尔滨空气动力研究所
室主任
综合评价
技术前景广阔,具备技术成果转移转化要求。
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评价单位:- (-)
评价时间:2023-10-25
黄剑华
中国科学院东北地理与农业生态研究所
邹文秀
综合评价
发明所述的一种高力学强度、透光、耐水的全木质基光热转换薄膜的制备方法,能够使木质素均匀的沉积到纤维素框架中,致密化的结构使复合薄膜具有高的力学强度,良好的半透明性,木质素的苯丙烷结构使薄膜耐水性提高,同时提高了薄膜的光热转换性能,使其适用于制备光热治疗、光驱动电子器件、建筑加热等领域。
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