相关实验视频
Updated: Jan 10, 2026

06:36
3D Printed Porous Cellulose Nanocomposite Hydrogel Scaffolds
Published on: April 24, 2019
10.1K
基于纤维素的界面工程HIPPE用于热能存储和3D打印
Qi Dai1,2, Jiayi Lv3, Yanpeng Cheng1
1State Key Laboratory of Woody Oil Resources Utilization, Northeast Forestry University, Harbin 150040, China.
Biomacromolecules
|November 27, 2025
概括
我们使用纤维素纳米纤维和DDAB开发了稳定相变材料在水中的高内部相皮克林乳液 (HIPPEs). 这些HIPPE为隐性热储存和热管理应用提供了多功能平台.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 合体和表面化学
背景情况:
- 在高内相乳液 (HIPE) 中稳定相变材料 (PCM) 很困难,这限制了它们在功能材料中的使用.
- 现有的方法与PCM固有的特性作斗争,因此需要新的稳定策略.
研究的目的:
- 引入一种新的策略,用于制造稳定的PCM-in-water高内部相皮克林乳液 (HIPPEs).
- 探索涉及纤维素纳米纤维 (CNF) 和二甲基二甲基化物 (DDAB) 的双稳定机制.
主要方法:
- 使用负荷相反的CNF和DDAB形成PCM在水中的HIPPE.
- 研究了一种涉及界面复合吸附和连续CNF网络的双稳定机制.
主要成果:
- 在室温下达到稳定的HIPPE超过30天.
- 已证明适用于各种油,包括液态,其内相体积高达92%.
- 作为绿色模板和3D打印油墨,HIPPE显示出了希望.
结论:
- CNF/DDAB复合为HIPPE稳定提供了强大的双重屏障.
- 这种方法扩大了可编程HIPPE在储能和热管理中的制造可能性.

