废弃的三层复合相位变换材料,具有素增强的热管理能力
Qianqian Yu1, Xiaohan Sun2, Zejun Pan3
1Guangxi Key Laboratory of Sericulture Ecology and Applied Intelligent Technology, Guangxi Collaborative Innovation Center of Modern Sericulture and Silk, Guangxi Colleges Universities Key Laboratory of Exploitation and Utilization of Microbial and Botanical Resources, School of Chemistry and Bioengineering, Hechi University, Hechi, 546300, China; Key Laboratory of Bio-Based Material Science and Technology of Ministry of Education, Northeast Forestry University, Harbin, 150040, China.
这项研究开发了一种新的复合相变材料,使用木枝和氧化铜来有效储存热能. 这种材料具有出色的导热性,形状稳定性,并且在50个循环后保留98%的潜热容量.
科学领域:
- 材料科学
- 能量储存
- 纳米技术
背景情况:
- 化石燃料的耗尽需要先进的热能储存解决方案.
- 现有的相变材料热导率差,形状不稳定,成本高.
- 开发高效,稳定和具有成本效益的相变材料对于节能至关重要.
研究的目的:
- 创建一种具有增强热性能的新型复合相变材料 (PCM).
- 为了利用其独特的多孔结构,利用树枝衍生 (SMB) 材料.
- 为了提高基于的PCM的导热性和形状稳定性.
主要方法:
- 通过深度溶解剂预处理SMB,然后用真空辅助的 (PW) 和氧化铜 (CuO) 浸.
- 描述SMB的异型多孔结构及其在热储中的作用.
- 对CuO/PW/DSMB复合材料的热导率,潜热容量和循环稳定性的评估.
主要成果:
- 三层多孔的SMB结构提供了出色的形状稳定性和无泄漏性质.
- 加入CuO显著提高了复合PCM的导热能力.
- 在50个加热周期后,CuO/PW/DSMB复合材料保留了98%的潜热容量,具有优异的潜热效应.
结论:
- 开发的基于SMB的复合相变材料具有出色的绝热性,高导热性和无泄漏性.
- 由于成本低廉且易于使用,该材料具有热能储存和节能应用的巨大潜力.
- 独特的自调节热管理结构为先进的热解决方案提供了有前途的途径.
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