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文档简介
纤维织物或表面形成有光热纳米颗粒的纤维织囊相变材料和表面形成有光热纳米颗粒的纤维解决了目前水蒸发技术强烈依赖太阳光的局限2将15_75份的亲水高分子材料、25_75份的微胶囊相变材料和1_35份微胶囊相变材料中相变材料和高分子壁材的质量比为3:734及消毒和卫生系统等方面有着巨大的应用潜力。优异的光热转换材料可以高效利用太阳[0004]针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本发明提供了一种全天候海水淡化材料、的相变温度为0℃_80℃,所述微胶囊相变材料中相变材料和高分子壁材的质量比为3:7~5[0014](2)通过喷涂法或原位生长法使光热纳米颗粒形成于纤维织物上,得到第一亲水[0015](3)将第一亲水膜层和第二亲水膜层通过按压的方式贴合在水凝胶层的两侧,静[0018](2)通过喷涂法或原位生长法使光热纳米颗粒形成于纤维织物上,得到第一亲水[0019](3)将第一亲水膜层和第二亲水膜层通过按压的方式贴合在水凝胶层的两侧,静6[0025](1)本发明利用协同性优异的水凝胶材料、微胶囊相变材料和表面形成有光热纳[0026](2)本发明中选择高分子壁材作为微胶囊相变材料的外壳。由于大部分高分子材[0031]图3中(a)为本发明实施例3水凝胶材料的扫描电子显微镜图;图3中(b)为图3中[0033]图5为本发明实施例5全天候海水淡化材料对比传统膜材料的在1kWm_2氙灯照射[0034]图6为本发明实施例6全天候海水淡化材料对比传统膜材料在1kWm_2氙灯照射下[0035]图7为本发明实施例7全天候海水淡化材料在1kWm_2氙灯照射78度为32.35℃。9__[0085]本实施例采用与实施例1采用相同的方法制备全天候海水淡化材料,不同之处在[0089]将制备的二氧化锰改性的亲水纤维光热层和没有经过改性的亲水纤维轻轻按压
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