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2022-03-17 21:36:08
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内容摘要:2020-11-15蓄热形式大致可分为“显热蓄热”、“潜热蓄热”和“热化学蓄能”蓄热三种。储热应用在特定温度下的优点。具有这种储热类型的物质通常被称为“相变储热材料,相变材料,P...
2020-11-15
蓄热形式大致可分为“显热蓄热”、“潜热蓄热”和“热化学蓄能”蓄热三种。储热应用在特定温度下的优点。具有这种储热类型的物质通常被称为“相变储热材料,相变材料,PCM”。相变材料按相变类别可细分为以下几种形式,如固相-固相、固相-液相、液相-气相、固相-气相等。具有更大的应用潜力。相变材料可分为有机、无机和“共晶”物质,常见的材料有“石蜡”、脂肪酸、“水合物”等,由于不同的适用温度范围和蓄热能力的差异,需要根据应用范围和特性选择合适的相变蓄热材料。
通过改变温度,可以控制物质的相变,进而控制能量的储存和释放。除了温度,最近发现很多材料可以通过电流等方式进行相变,增强了蓄热技术和系统的发展潜力。相变材料可用于广泛的应用。例如,结合太阳能热发电,可以将太阳的热能作为蓄热介质,通过“熔盐”储存能量。利用过热蒸汽驱动汽轮发电机发电,不仅转换效率高,而且使用灵活。该蓄热材料还可以与普通太阳能电池相结合,对热能进行管控,改善运行过程中温度升高导致电池效率降低的问题。绿色建筑设计也有使用相变材料的例子,这将该材料用于建筑物的外墙、天花板或地板。白天阳光强烈时,可储存多余热量,有效吸收热量,避免室内温度升高。当夜间气温下降时,建筑材料在白天吸收的热能可以保持或保持。提高室内温度,可以大大减少空调和取暖器的使用,从而达到节能的效果。
相变材料已逐渐应用于冷藏运输柜、保温设备、服装、航空航天等领域。此外,科学家们还在继续努力开发新的突破性蓄热材料。日本东京大学化学系的S. Ohkoshi和筑波大学数学系的Hiroko Tokoro教授研究相变蓄热陶瓷材料,发现在室温和530K之间的特殊类型,氧化钛具有λ相和β相的固固相变,相变潜热值达到230KJ/L,施加很小的外压即可将λ相转变为β相。同时,大量储存的潜热被释放出来,β相转化后,也可以通过加热、照明,甚至通电恢复到λ相。因此,这种材料除了一般的蓄热方式外,还可以吸收多余的电能或阳光等能量,将不同类型的能量储存在这种特殊的材料中,在适当控制外部压力时释放能量,从而实现能量的储存或释放。 ,该研究成果于发表在《自然通讯》杂志上,其后续开发和应用值得关注。
与台湾大冶大学姚品泉教授合作,进行石墨烯-石蜡复合材料的相关研究。研究结果发现,在相同的石墨烯总量(3wt.)下,悬浮液(10wt.、20wt.、30wt.)制备的石蜡PCM复合材料的导热系数非常相似;滴点实验表明,以上三种石墨烯悬浮液配方均能获得稳定的液滴点提升,其中,30wt.液滴石蜡PCM复合材料由配方获得升温效果最好,从https://www.haoshunjia.com/℃到https://www.haoshunjia.com/℃,证明加入石墨烯可以使石蜡相变材料达到设定值效果更快。石墨烯的分散性是提高PCM复合材料热性能的关键。初步研究发现,单独添加石墨烯粉末无法获得均匀的石蜡PCM复合材料。如果改用石墨烯悬浮液,分散性可以大大提高。进一步研究发现,如果加入适量的“表面活性剂”,可以获得更均匀的石蜡PCM复合材料。 《热重分析,TGA》显示,含阴离子表面活性剂(AOT)的石蜡PCM复合样品的理论石墨烯含量与实验值相差仅https://www.haoshunjia.com/,证明添加表面活性剂的加入可有效提高上述复合材料的分散性。 PCM复合材料的潜热值通过差示扫描量热法DSC测量。结果表明,不同浓度混悬剂制备的样品具有良好的分散性。添加量,其潜热损失值(与纯石蜡相比)非常相似,约为5-8。如果添加碳纳米管或氮化硼等其他导热材料,得到的石蜡PCM复合材料的潜热损失更高,说明石墨烯是更合适的相变材料添加剂。
2019年,王如珠等人。上海交通大学教授提出通过构建大尺寸石墨纳米片来合成高导热复合相变材料的新思路。石墨烯优越的导热增强效果,这种方法有望加速相变用于电子设备大规模蓄热和热管理的材料的商业应用。基于上述材料设计方法合成的复合相变材料,当添加剂含量低于40wt时,复合材料的热导率可达35W/mK。此外,所得复合相变材料具有较高的导热系数和热效率,导热系数比文献数据高2-6倍。论文还开展了高性能复合相变材料的应用研究,将复合相变材料与换热管相结合,开发出高效蓄热装置。此外,将复合相变材料用于动力电池热管理,测试发现复合相变材料可有效控制电池在高倍率运行下的温度,延长工作时间。
储热材料和应用技术可以帮助我们更有效地利用能源。目前已经在具体领域展示了应用实例,但如何扩大工作温度范围,提高能量密度,降低成本,提高使用寿命和稳定性,仍需进一步开发和验证新型蓄热器的应用范围材料特性、系统设计、原理和机理等方面。通过结合更多样化的能源产生、使用和存储技术(包括蓄电和蓄热等),提高区域能源稳定性、可控性和使用效率。迈向低碳社会和绿色环境的重要一步。小路。
参考:
1)。自然通讯,2015,6:7037。 DOI.: https://www.haoshunjia.com/
2)。先进材料,2019,1905099。| DOI .: https://www.haoshunjia.com/
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