通过交流电场精确的形态控制全有机核心液滴,通过交流电场合成微封装相变材料
Weidong Fang1, Zhi Tao2, Haiwang Li2
1National Key Laboratory of Science and Technology on Aero-Engine Aero-Thermodynamics, Research Institute of Aero-Engine, Beihang University, Beijing 100191, China; School of Mechanical and Aerospace Engineering, Nanyang Technological University. 50 Nanyang Avenue, 639798 Singapore, Singapore.
Journal of colloid and interface science
|January 29, 2025
概括
我们开发了一种使用电场的新方法,以高效地制造油中的油 (o/o/o) 乳液. 这些乳液可以用于创建微封装的相变材料,以提高电池的性能.
科学领域:
- 合体和表面科学科学
- 材料工程 材料工程 材料工程
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 复杂的乳液,如油中的水中的油 (o/w/o) 和水中的油中的水 (w/o/w),在合物科学中至关重要.
- 油中的油-油 (o/o/o) 乳液为非水性系统提供了机会,但面临着稳定性挑战.
研究的目的:
- 开发一种新的方法来产生油在油中油 (o/o/o) 乳液.
- 用电场研究o/o/o乳液形成的动力学.
- 探索o/o/o乳液在微封装相变材料 (MEPCM) 中用于储能方面的应用.
主要方法:
- 在双交叉连接微通道内使用交流电场生成o/o/o乳液.
- 基于电力,粘性力和界面张力的生成动态的分析.
- 开发一个理论来量化复杂的乳液生成效率.
主要成果:
- 电场显著提高了高流速时的o/o/o乳液的生成效率和单分散性.
- 滴滴大小和核心外结构可以通过调整电场参数来调整.
- 实现了受控的滴滴分解和内部相的替换.
- 制造的有机微封装相变材料 (MEPCMs) 由于超低导电性,在电池中表现出有效的温度缓冲.
结论:
- 交流电场为控制制造o/o/o乳液和核心外结构提供了一种多功能工具.
- 开发的MEPCM显示了增强电池热管理的前景.
- 这项研究为能源转换,药物输送和材料工程中的先进材料开辟了道路.


