导热增强型定形相变材料的研制及其在建筑储能中的应用

中国科学技术大学硕士学位论文导热增强型定形相变材料的研制及其在建筑储能中的应用姓名:张荣明申请学位级别:硕士专业:制冷与低温工程指导教师:程文龙2011-05摘 要利用相变材料的相变潜热进行蓄热或蓄冷,温度变化小、储能密度大,对于解决能量供给和需求失配矛盾、提高能源利用效率等问题都具有重要作用,在建筑节能、太阳能利用、工业余热和废热回收等领域有着广阔的应用前景。

然而,相变储能技术的应用仍存在着两个问题:固-液相变过程中的液态流动性和热导率低下。

近年来,国内外研究者提出采用微胶囊相变储热材料和定形相变材料来解决固-液相变过程中液态流动的问题,但是目前还没有有效方法来解决其热导率偏低问题。

这必然会对相变材料的传热特性造成不利影响,使得储能利用率低下。

针对上述问题,本文研究了导热增强型定形相变材料的制备方法和批量生产工艺,并对利用导热增强型定形相变材料储能的地板辐射采暖系统进行了实验研究和分析。

本文首先对导热增强型定形相变材料的制备方法进行了研究。

提出了采用膨胀石墨作为导热增强剂来提高定形相变材料热导率的方法,并通过自建的实验装置,制备出基于石蜡/高密度聚乙烯复合相变材料的新型导热增强型定形相变材料。

通过对其热物性的测量显示,当膨胀石墨的含量为4.6%,其热导率为1.30 W·m-1·K-1,是常规定形相变材料的4倍以上,远远高于其他导热增强剂的强化效果,由于添加膨胀石墨的量较少,其对定形相变材料的潜热影响较小,对相变温度也几乎没有影响;另外,该定形相变材料分布均匀,且具有良好的强度。

通过调节固体石蜡与液体石蜡的混合比,获得了具有适宜相变温度的相变储能材料,并将该材料作为地板储能系统的相变介质。

在实验室制备方法的基础上,研究了导热增强型定形相变材料的中试生产工艺,通过2吨导热增强型定形相变材料的中试生产,证明了利用该工艺,可以进行导热增强型定形相变材料的批量生产。

最后,对利用新型导热增强型定形相变材料储能的地板辐射采暖系统进行了实验研究。

利用导热增强型定形相变材料,建立了相变储能式地板辐射采暖的实验房,作为对比,本文还建立了无储能式地板采暖和空调采暖的对比实验房,并在一个采暖季内对其运行特性进行了实验研究。

研究结果表明,采用导热增强型相变储能式地板采暖系统时,仅利用夜间电力便可满足全天的采暖需求,室内温度保持在16℃左右,且分布均匀,变化平缓,较其他采暖方式有着更好的舒适性。

而在保持室温基本相同的条件下,采用该采暖系统的运行费用要远远低于采用无储能式地板采暖与空调采暖。

随着峰谷电价比的增长,其经济节能效益更加明显。

关键词:导热增强型定形相变材料膨胀石墨热导率相变温度潜热地板辐射采暖室温AbstractLatent heat storage systems have been applied in many fields such as energy efficient buildings, solar energy systems and industrial waste heat recovery, due to their high energy storage density and small temperature variation from storage to retrieval. In a latent heat storage system, energy is stored during melting and recovered during freezing of phase change materials (PCM). It plays an important role in solving the energy imbalance, improving the energy efficiency and protecting environment. But latent heat storage technology exist two problems: liquid leakage in the solid - liquid phase change process and low thermal conductivities of PCM. In order to overcome the mobility of liquid, in recent years, microencapsulated PCM and shape-stabilized PCM (SSPCM) have been studied to solve the liquid leakage problems. However, the thermal conductivities of these PCM tend to be lower than desired, which may decrease heat storing and releasing rates during melting and crystallization processes, which in turn limits their utility areas. To solve above problems, This paper studied to prepare a new type of heat conduction enhanced SSPCM, Moreover, this paper also applied the SSPCM to radiant floor heating system, and the effect of this new type of radiant floor heating system with heat conduction enhanced SSPCM plates was discussed.This paper firstly proposed to improve the thermal conductivity of SSPCM by addition of expanded graphite (EG), and the new heat conduction enhanced shape-stabilized paraffin/high density polyethylene (HDPE) composite SSPCM were prepared by self-established experimental device. The thermal properties of the new SSPCM were measured by Hot Disk thermal constant analyzer, differential scanning calorimetry (DSC) and scanning electron microscope (SEM).The experimental results showed that when the addition of EG was in the ration of 4.6 wt%, the thermal conductivity of the SSPCM was up to 1.30W.m-1.K-1, more than 4 times of that without any additives, which was far greater than that by addition of other thermal conductivity enhanced additives. The latent heats of these new SSPCM decreased little due to small amount of EG, and the melting temperatures were still constant. In addition, the good uniformity structure was confirmed by SEM.By adjusting the mixture ratio of the solid paraffin and liquid paraffin, a new type of PCM with suitable melting temperature was obtained to use as the energy storage medium of radiant floor heating system. Based on the preparation method inthe laboratory, the pilot production process of the heat condution enhanced SSPCM was introduced, and finished 2 tons pilot scale, which demonstrated that the mass production of the heat condution enhanced SSPCM could be implemented by this pilot production process.Finally, a new type of radiant floor heating (RFH) system with heat conduction enhanced SSPCM was presented and discussed. To analyze the effect of this new heating system better, this paper not only built the RFH system with heat conduction enhanced SSPCM plates, but also set up an RFH system without heat storage and an air condition heating (ACH) system for comparison. The experimental results showed that that this new heating system could utilize the nighttime electricity fully to meet the heating demand all day, and the average indoor temperature was about 16℃ with small temperature, which demonstrated high thermal comfort degree. Guaranteeing the same indoor temperature for rooms, the running costs of this new heating system was much lower than that of electric floor heating system without energy storage and air condition heating system, with the peak/valley electricity price ratio increased, this new heating system was more economy and energy-saving.Keywords: heat conduction enhanced shape-stabilized PCM, expanded graphite, thermal conductivity, melting temperature, latent heat, radiant floor heating system, indoor temperature,中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。

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相变储能材料在建筑节能中的应用

相变储能材料在建筑节能中的应用

与传统的对流式散热器相比,地板采暖是一种舒适的采暖方式,
而且现在由于这种采暖方式的优越性得到了大力的推广。

因为的相变材料的蓄热特性,可以利用夜间廉价电加热相变材料,使其产生相变,以潜热形式储存热量,白天放出给房间供暖。

如果可以很好解决相变材料体积储存的问题,那么这种采暖方式将可以完全普及。

因为利用了相变蓄热与电热膜相结合,在实行峰谷电价的地区,利用低谷廉价电运行,可大大降低电热膜采暖的电费开支。

储能材料在建筑中的应用

储能材料在建筑中的应用

储能材料在建筑中的应用
储能材料在建筑中有多种应用,主要体现在以下几个方面:
1.提升建筑隔热功能。

使用相变储能材料可以提升建筑的隔热功能,进而提升建筑的节能性质。

这种材料能在环境发生变化时,自动凝结成固态,释放热量;当环境温度升高时,储能材料的性质会逐渐转化成为液态,吸收热量,从而可以有效的保证室内温度的稳定性。

2.增强墙板的保温性能。

相变储能材料在墙板中的运用可以提升其保温性能,同时可以增加房屋的使用面积。

由于在环境发生变化时,材料会自动凝结成固态,释放热量;当环境温度升高时,储能材料的性质会逐渐转化成为液态,吸收热量,从而可以有效的保证室内温度的稳定性。

3.用于冷热源配置。

相变储能材料也可在冷热源处配置,如冰蓄冷设备。

4.用于被动式房屋。

被动式房屋是近年来较为火热的建筑理念,通过与采暖通风系统结合,相变储能材料得到了很好的应用。

此外,相变储能材料还可以用于制作成各种建筑结构,并具有较好的储热性能。

如将相变材料融合到传统的建筑材料中,可以制作成各种建筑结构,如内墙、楼板等,也可在冷热源处配置。

相变保温建筑材料研究和应用进展

相变保温建筑材料研究和应用进展

相变保温建筑材料研究和应用进展随着全球对能源效率和可持续发展的日益,相变保温建筑材料(CWBM)成为了研究热点。

这种材料在储能和调节温度方面具有显著优势,为建筑节能提供了新的解决方案。

本文将探讨相变保温建筑材料的研究进展及其在各个领域的应用实例,并展望未来的发展趋势。

相变保温建筑材料是一种利用物质相变过程中吸收或释放大量热量的原理来调节建筑内部温度的材料。

在相变过程中,材料从固态转变为液态或从液态转变为固态,伴随着热量的吸收或释放。

这种材料的出现,可以有效解决传统保温材料导热系数高、储能能力差的问题。

近年来,相变保温建筑材料的研究取得了显著进展。

从材料种类来看,主要包括无机相变材料、有机相变材料和复合相变材料。

无机相变材料具有高储能密度、良好的热稳定性,但成本较高;有机相变材料成本较低、可塑性好,但储能密度和热稳定性较差。

针对不同材料的优缺点,研究者们正在开发高效、低成本的复合相变材料。

目前相变保温建筑材料的研究仍存在一些挑战,如相变温度范围窄、相变储能密度低、成本过高等。

为解决这些问题,未来的研究将更加注重纳米技术、先进复合材料等新型技术的引入,以改善相变保温建筑材料的性能。

相变保温建筑材料在建筑节能领域具有广泛的应用前景。

例如,在住宅和办公楼中,采用相变保温建筑材料可以显著提高建筑物的热效率,降低能源消耗。

这种材料还可以应用于城市综合体、工业建筑等领域。

在特定的领域,如数据中心、冷链物流等,相变保温建筑材料能够为能源管理和温度调控提供有效帮助。

总体来看,相变保温建筑材料的研究和应用前景广阔。

随着技术的不断进步和研究的深入,这种材料在建筑节能、可再生能源利用等领域的应用将更加成熟。

未来的研究将更加注重提高相变保温建筑材料的性能和降低成本,推动其在更广泛领域的普及和应用。

需要加强跨学科合作,促进相变保温建筑材料在产学研用方面的协同创新,为实现绿色建筑和可持续发展做出贡献。

随着能源短缺和环境污染问题的日益严重,可再生能源和节能技术的开发利用逐渐成为全球的焦点。

相变储能材料在建筑节能中的应用

相变储能材料在建筑节能中的应用

相变储能材料在建筑节能中的应用随着人们对节能环保意识的不断提高,建筑节能成为了一个国际性的热点话题。

建筑节能需要借助各种节能技术和材料来实现,其中相变储能材料是一个备受关注的新兴技术。

相变储能材料具有很高的储能密度,可以在节省空间的同时提供有效的节能效果。

本文将从相变储能材料的基本概念、分类、特性和应用方面进行详细阐述,并探讨其在建筑节能中的应用前景。

一、相变储能材料的基本概念相变储能材料(PCM)是一种具有相变特性的材料。

相变是指在一定的温度和压力下,物质的物理状态发生改变,从而产生吸放热效应的过程。

相变储能材料可以在储存热量的同时,变化温度不会产生大的波动。

在建筑节能领域,使用相变储能材料可以实现热储存和释放,从而降低室内温度波动,增加室内空间的舒适度。

二、相变储能材料的分类按照相变温度的不同,相变储能材料可以分为低温相变储能材料和高温相变储能材料。

1. 低温相变储能材料低温相变储能材料的相变温度在室温以下,一般在0℃至20℃之间。

常见的低温相变储能材料有蜡类、聚合物和无机盐。

蜡类相变储能材料具有良好的热稳定性和热导率,适用于建筑物的墙体、屋顶等结构。

聚合物相变储能材料一般是由可逆聚合物制成,体积小、密度大,适合应用于空气调节系统。

无机盐相变储能材料含有大量的无机离子,可以增强材料的稳定性和储能密度,适用于建筑物的地板、天花板等结构。

2. 高温相变储能材料高温相变储能材料的相变温度在80℃以上,一般在100℃至300℃之间。

高温相变储能材料大多数是由金属、合金和无机物质构成,相较低温相变储能材料,其热储存密度更高。

高温相变储能材料适用于工业生产中的热量储存和转换,如钢铁、发电等领域。

在建筑领域,高温相变储能材料还没有得到普遍应用,需要进一步研究和探索。

三、相变储能材料的特性相变储能材料具有许多特点,使其在建筑节能中应用广泛。

1. 高储能密度相变储能材料可以在小体积内储存大量的热量,具有高储能密度。

相变储能材料的研究进展与应用

相变储能材料的研究进展与应用

相变储能材料的研究进展与应用相变储能材料是近年来备受研究关注的一种新型储能材料,具有高能量密度、长寿命、高效率等特点,是未来智能电网和可再生能源等领域的关键技术之一。

本文将从相变储能材料的基本原理、研究进展和应用等方面进行分析和探讨。

一、基本原理相变储能材料是利用物质在相变过程中所释放或吸收的潜热实现储能和释能的一种功能材料。

相变储能材料通常由两种物料组成,一种是相变材料,另一种是传热材料。

相变材料是指在特定温度范围内,其内部结构发生相变,从而在储能和释能过程中释放或吸收热量。

传热材料是指能够促进相变材料与环境之间的热传递的材料,它们构成了相变储能材料的基本组成部分。

二、研究进展相变储能材料的研究起源于20世纪60年代,最初的应用是在太空科技领域。

随着全球能源危机和环境问题的日益严重,人们开始更加重视新能源技术的发展,相变储能材料也越来越受到研究者的关注。

目前,相变储能材料的研究范围已经涵盖了多个领域,包括建筑节能、汽车空调、电子产品、工业生产等。

其中,建筑节能领域是相变储能材料最为广泛的应用领域之一。

使用相变储能材料进行建筑节能,可以减少建筑物对空调的依赖性,降低能耗,减缓全球气候变化等方面发挥着重要作用。

三、应用前景随着人们对环境和能源问题的日益重视,相变储能材料的应用前景也越来越广阔。

相变储能材料的主要应用领域有:1. 建筑节能。

相变储能材料可以应用于建筑外墙、屋顶、地板等位置,实现建筑节能。

当前,相变储能材料已经得到了广泛的应用,如利用相变墙体技术进行绿色建筑改造等。

2. 汽车空调。

相变储能材料可以应用于汽车空调系统,通过储存汽车内部的剩余能量和外界环境热量,使汽车可以更加智能化地进行热调节,提升舒适度。

3. 电子产品。

相变储能材料可以应用于电子产品中,如手机配件、电脑散热器等。

它可以将电子产品中产生的废热转化为储存热量的形式进行存储,实现节能减排。

4. 工业生产。

相变储能材料可以应用于工业生产中,如炼钢、铸造、密封等领域。

相变储能建筑材料的应用研究

相变储能建筑材料的应用研究

作 为 选 择 相变 材 料 的首 要 条 件 , 后 再 考 虑各 种 影 响 研 究 和 而 应 用 的综 合 因素 。
的 要 求 也 越 来 越 高 , 调 能 耗 随 之 大 幅 度 增 高 , 成 能 源 空 造 消 耗 过 快 、 境 污 染 增 加 、 网 负 荷 峰 谷 过 大 、 负 荷 时 环 电 峰 电 力 供 应 严 重 不 足 等 问 题 , 发 电 引 起 的 能 源 和 环 境 危 由 机 引 起 人 们 的 关 注 , 能 技 术 也 因 此 得 到 了更 多 的 应 用 , 节 对 于建 筑 材 料 的 要 求 也 日 益 提 高 , 型 相 转 变 节 能 环 保 新
一
种新 型 储 能 建 筑材 料 , 具有 储 能 密度 大 、 率 高 以及 近 似 恒 定 温 度 下吸 热 与放 热 等 优 点 , 用 于储 能 和 温 度 控 制 。本 文 主 效 可
要 介 绍 了相 变储 能 建 筑材 料 的 特 点 、 究现 状 以及 形 成 工 艺 等 , 对其 发 展 进 行 了展 望 。 研 并 关 键 词 : 变材 料 ; 筑 材料 ; 能 ; 点 ; 成 工 艺 相 建 储 特 形
材 料 就 是 为 满 足 这 种 要 求 而 开 发 的 。 相 变 材 料 ( hs P ae C ag tr l, 称 P M ) 其 本 身 发 生 相 变 的 过 程 h n eMaei s简 a C 在
2 相 变 建 筑 材 料 的 研 究 现 状
P M 应 用 于 建材 的研 究 始 于 1 8 C 9 2年 , 美 国 能 源 部 太 由 阳 能 公 司发 起 ,9 8年 由美 国 能 量 储 存 分 配 办 公 室 推 动 此 18
项 研 究 。2 O世 纪 9 0年 代 以 P M 处 理 建 筑 材 料 ( 石 膏 板 、 C 如

热相变材料

热相变材料热相变材料是一种特殊的材料,具有在一定温度范围内从固态转变为液态,并在温度下降时重新转变为固态的性质。

这种材料在吸热和放热过程中可以大幅度改变其物理性质,因此被广泛应用于许多领域。

热相变材料的应用领域非常广泛,包括建筑、能源储存、电子设备等。

在建筑领域,热相变材料可以用于调节室内温度,提高建筑的能效。

通过储存热量并在需要时释放,热相变材料可以平衡室内温度,减少能源消耗。

此外,热相变材料还可以用于改善夏季的热环境,减轻空调负荷。

在能源储存领域,热相变材料可以用于储存太阳能和风能。

当太阳能或风能可用时,热相变材料可以吸收热量并将其转化为潜热能。

当能源需求高时,热相变材料可以释放储存的热量,提供能源供应。

这种方式可以有效地储存和利用可再生能源,解决能源供应的不稳定性问题。

在电子设备领域,热相变材料可以用于制造高速存储器。

由于热相变材料可以在纳秒级别完成相变过程,因此可以用于制造超快速的非易失性存储器。

这种存储器具有较高的存储密度和较快的读写速度,可以满足现代电子设备对存储性能的要求。

热相变材料的工作原理是基于其特殊的结构和物理性质。

一种常见的热相变材料是相变蜡。

相变蜡是一种具有可逆相变性质的有机化合物,可以在一定温度范围内从固态转变为液态,并在温度下降时重新转变为固态。

相变蜡的相变温度可以通过调整其化学成分来改变,从而实现不同温度范围内的相变。

相变蜡的相变过程是通过吸热和放热来实现的。

当相变蜡从固态转变为液态时,吸收了大量的热量,这被称为潜热吸收。

相反,当相变蜡从液态转变为固态时,释放了大量的热量,这被称为潜热释放。

通过控制相变蜡的相变温度和相变热量,可以实现对热量的吸收和释放。

热相变材料的热量吸收和释放特性使其在能量调节和储存方面具有巨大的潜力。

通过将热相变材料应用于建筑、能源储存和电子设备等领域,可以实现能源的高效利用和可持续发展。

然而,热相变材料也面临一些挑战。

首先,热相变材料的相变温度范围通常较窄,需要精确控制才能实现理想的性能。

相变储能材料在建筑方面的研究与应用

相变储能材料在建筑方面的研究与应用摘要:随着建筑行业的向前发展,当前人们对于居住的要求也变得越来越高,对于居住条件的舒适性、安全性成为居民居住的主要考虑因素。

正因如此,智能化、生态化已经成为当前建筑材料发展的趋势。

相变储能材料作为传统建筑材料与相变材料复合而成的一中新型材料,由于其具有储能密度大、能够近似恒温下的吸放热而发展迅速。

另一方面,相变储能材料的应用可以保持环境舒适,节省采暖制冷所需能源而受到建筑界的欢迎。

本文将从多个方面对相变储能材料进行具体的分析,为后期的深入研究奠定基础。

关键词:建筑材料;相变材料;储能技术Energy storage materials research and application ofphase change in architectureAbstract:With forward the construction industry, the current requirement for people to live has become increasingly high, the comfort of living conditions, security has become a major consideration residents. For this reason, intelligent, ecological building materials has become the current trend of development. Phase change material as traditional building materials and phase change materials in a composite made of a new material, because of its large energy density, can be approximated under constant heat absorption and rapid development. On the other hand, application of energy storage phase change material can be kept comfortable, energy-saving heating and cooling needed and welcomed by the construction industry. This article from the multiple aspects of the phase change material specific analysis, to lay the foundation for further research later.Key words:construction materials; phase change material; energy storage technology在当今社会,能源和环境问题人类发展必须面对的两大问题。

相变储能材料及其应用研究

相变储能材料及其应用研究一、引言近年来,随着能源需求的不断增长,寻找新型的高效储能材料已经成为了当务之急。

相变储能材料表现出了从固态到液态或气态时的巨大能量变化,因此受到了广泛的关注。

本篇文章将详细介绍相变储能材料的基本概念、物理特性、制备方法以及其在电子、建筑、航空航天等领域的应用研究进展。

二、相变储能材料的基本概念和物理特性相变储能材料是指在温度、压力或其他物理条件变化下发生相变并释放或吸收大量热量能够以此进行储能、释能的一种材料。

相变储能材料主要表现出以下优点:高能量密度、高效储能和节能环保。

紧随着工业发展的需要,科学家们研制出了各种相变储能材料,其中最具代表性的包括:氢气、水、氢氧化锂、氢氧化钠、氯化锂和铵盐等。

从物理特性上来看,相变储能材料的关键特性是其相变温度和相变潜热。

相变温度是指材料在不同环境下发生相变的温度,可以通过热分析等实验手段进行测定。

相变潜热是材料在相变过程中释放的或吸收的热能,是一个标志性的数据。

相变潜热越高,储存和释放的热能就越大,这也意味着材料的储能效率极高。

三、相变储能材料的制备方法相变储能材料的制备方法主要包括物理法、化学法和复合法三种。

物理法主要是利用降温、升温、扩散等方式进行相变,例如冷冻干燥、蒸发法和蒸馏法等;化学法主要是通过化学反应来制备相变储能材料,例如水合物、碘化铹、氢气等;复合法则是把两种或两种以上的化合物混合在一起,以促进材料的相变。

四、相变储能材料的应用研究进展相变储能材料具有高效、节能、环保等优点,广泛应用于多个领域。

1.电子领域相变储能材料可以在微处理器和其他电子设备中起到冷却作用。

微处理器在工作时会产生大量的热能,会影响电路的稳定性和寿命,而相变储能材料可以将这些热量吸收并储存,发挥出相变潜热对处理器具有冷却的作用。

2.建筑领域相变储能材料也可以应用在建筑领域中,可以通过调节室内温度来降低节能的需求,同时也可以制造具有防盗、防火等功能的建筑材料。

浅谈相变材料在建筑领域的研究进展

浅谈相变材料在建筑领域的研究进展摘要:利用相变材料的潜热特性,可实现能量的存储和利用,因此在建筑节能领域有着巨大的应用潜力,得益于节能减排战略需求引领。

近年来,我国对于相变材料的研究逐渐拓展和丰富,相变储能技术也取得了长足的进步。

本文介绍了相变材料的分类,深入探讨了相变材料在建筑领域的研究进展。

关键词:相变材料、建筑领域、研究进展一、相变材料的分类相变材料按组分类型可分为无机PCM、有机PCM和复合PCM三类。

其中,无机PCM主要有结晶水合盐、熔融盐类(如氟化物、碳酸盐、硝酸盐、卤化物等);有机类PCM主要包括饱和脂肪烃,酸、醇以及酯类,如石蜡、季戊四醇等;复合类PCM则是包含2种及以上同类或不同类PCM,可以有效由于可克服单一相变材料的缺点,还可提高相变焓值、导热率、耐热性等,应用最为广泛。

按照发生的相态分类,最常见的是固液相变材料和固固相变材料。

固-液相变材料是指材料在发生固相与液相的相互转变时伴随热量的吸收和释放;而固-固相变材料是指固体发生晶格结构改变而放热或吸热。

固-液相变材料一般价格更低廉,相变循环和可逆性好,在建筑节能领域应用最广。

二、相变材料在建筑领域的研究进展(一)相变储能砂浆在由水泥、细骨料和外加剂等组成的砂浆基体中添加含复合相变材料的功能填料,经过配方优化后可制成相变储能砂浆,具有储能调温效果。

具体表现为,当白天太阳照射温度较高时,砂浆中的相变功能组分发生相变,热量经过围护结构传递时,被相变储能砂浆阻挡和吸收,因此传递到室内的热量大大削减,室内升温速度减慢;同理,当晚上室内寒冷时,砂浆中的相变功能组分发生相变,可将白天储存的热量释放到外界环境。

室内环境温度变动幅度减小,即可起到节能效果。

兰州交通大学、中国科学院西北生态环境资源研究院、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司联合开发了一种新型相变储能砂浆。

首先用微波煅烧法制备石蜡/膨胀石墨相变材料,并通过对相变材料、水泥、砂、减水剂等各组分的复合工艺设计,制备出的相变砂浆克服了用于寒区建筑体的传统砂浆强度低、相变时易应力开裂、热焓值低等缺点。

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