一种可再生的热色相变材料,被封装在基于木材的纤维素/甲基酸盐框架内
Weihua Zou1, Xinze Liu1, Wenhui Wang1
1Central South University of Forestry and Technology, Shaoshan South Road 498, Changsha 410004, China.
International journal of biological macromolecules
|March 16, 2025
概括
使用alizarin开发了一种新的可再生热色相变材料 (TC),并封装在木质复合材料中. 这种智能材料表现出明显的颜色变化与温度,增强热储存和保持形状稳定性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源材料可再生能源材料
- 智能材料是一种智能材料.
背景情况:
- 热色相变材料 (TCs) 提供对温度敏感的热储,但往往缺乏可再生性.
- 开发可再生热电 (RTC) 对于可持续的热能应用至关重要.
研究的目的:
- 为了合成可再生的热色相变材料 (RTC).
- 将RTC封装在基于木材的纤维素/甲基酸盐框架内,创建一个热色木复合材料-智能材料 (TWC-SM).
- 调查TWC-SM的热色特性,相变化行为和热性能.
主要方法:
- 使用阿利扎林,米里斯蒂尔米里斯酸盐和1-hexadecanol合成RTC.
- 在木质纤维素/甲基酸盐框架内封装RTC,形成TWC-SM.
- 描述TWC-SM的热色行为 (颜色转移) 和相变特性 (度).
- 通过将其温度增加与未经处理的木材进行比较,评估TWC-SM的热性能.
主要成果:
- 在相位过渡过程中,合成的RTC呈现了从色到色-红色的颜色转变.
- TWC-SM显示出明显的热色机制,颜色从52°C以下的灰紫色转移到70°C以上的深紫色,归因于阿利沙林结构的变化.
- 该RTC证明了固体-液体相变度为186.78 J/g.
- TWC-SM保持了形状稳定性,并在60分钟内平均温度上升至少5.56°C,高于未经处理的木材.
结论:
- 开发的TWC-SM具有显著的热色特性和增强的热储存能力.
- 基于木材的框架有效地稳定了RTC,并赋予了卓越的热性能.
- 这项研究突出了TWC-SM在可再生,温度敏感的储热材料中的实际应用潜力.
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