生物质木质素/铁改性减少石墨烯氧化物气凝复合材料,用于多源能源转换
Zhizhao Mai1, Kaijie You1, Jianyong Chen1
1Guangdong Provincial Key Laboratory of Functional Soft Condensed Matter, School of Materials and Energy, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China.
International journal of biological macromolecules
|March 4, 2025
概括
研究人员开发了基于生物质的新型相变复合材料,以有效储存热能. 这些材料具有优越的热容量和更快的多源能源转换,利用素进行增值加工.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
- 生物质利用生物质的利用
背景情况:
- 变相材料 (PCM) 在能源转型中对热能储存至关重要.
- 开发基于生物质的多功能材料,用于多源储能日益重要.
研究的目的:
- 制造新的导电磁性木质素/铁改性减少氧化石墨烯 (MnFe2O4@rGO) 碳气凝 (LM),用于封装聚乙烯甘醇 (PEG).
- 创建基于LM的形状稳定的相变复合材料 (LMP),用于增强热能存储和多源驱动的能量转换.
主要方法:
- 真空浸用于生产形状稳定的LMP复合材料.
- 评估了复合材料的热储容量,相变和电导率.
- 对比了不同复合结构的电热和磁热转换效率.
主要成果:
- LMP复合材料表现出优越的热储容量和高效的多源能源转换.
- LMP-V-3显示相变度为161.9 J/g,电导率为137.9 S/m.
- 与垂直结构复合材料相比,水平结构复合材料在电热和磁热转换中显示出明显更快的加热速度.
结论:
- 开发的LMP复合材料显示了多源驱动热管理的巨大潜力.
- 这项研究为在能源应用中利用和增值加工红素提供了一个有前途的途径.


