相变储能材料的研究与应用新进展

合集下载

相变储热技术研究进展

相变储热技术研究进展

相变储热技术研究进展一、本文概述随着全球能源需求的日益增长和环保意识的逐渐加强,高效、环保的能源存储技术成为了研究热点。

相变储热技术作为一种重要的热能存储方式,因其能在特定温度下进行热能的吸收和释放,从而实现对热能的有效管理和利用,受到了广泛关注。

本文旨在全面综述相变储热技术的研究进展,包括其基本原理、材料研究进展、应用领域以及未来的发展趋势。

通过对现有文献的梳理和分析,本文旨在为相关领域的研究者提供有价值的参考,推动相变储热技术的进一步发展和应用。

二、相变储热材料的研究进展相变储热技术作为一种高效、环保的储热方式,近年来受到了广泛关注。

其核心在于相变储热材料(Phase Change Materials, PCMs),这些材料能够在特定的温度下吸收或释放大量的热能,从而实现对热能的储存和利用。

近年来,相变储热材料的研究取得了显著的进展,不仅拓宽了材料种类,还提高了储热效率和稳定性。

在材料种类方面,传统的相变储热材料主要包括无机盐类、石蜡类和脂肪酸类等。

然而,这些材料在某些应用场合下存在导热性差、易泄漏、化学稳定性不足等问题。

因此,研究人员开始探索新型相变储热材料,如高分子材料、纳米复合材料等。

这些新材料不仅具有更高的储热密度和更好的稳定性,还能通过纳米效应、界面效应等提高导热性能,从而满足更广泛的应用需求。

在储热效率方面,研究者们通过改变材料的微观结构、优化复合材料的配比、引入纳米增强剂等方法,有效提高了相变储热材料的储热效率和热稳定性。

一些研究者还将相变储热材料与其他储能技术相结合,如与太阳能、地热能等可再生能源相结合,实现了热能的高效利用和存储。

在应用方面,相变储热材料已广泛应用于建筑节能、工业余热回收、航空航天等领域。

在建筑节能领域,相变储热材料可以用于墙体、屋顶等建筑构件中,通过储存和释放热能来调节室内温度,提高建筑的保温性能。

在工业余热回收领域,相变储热材料可以回收和利用工业生产过程中产生的余热,提高能源利用效率。

相变材料的研究进展与应用前景

相变材料的研究进展与应用前景

相变材料的研究进展与应用前景随着科技进步的不断推进,新型材料的研发也日渐繁荣。

其中,相变材料是一类备受关注的新型材料之一。

它不仅可以应用于传统的储能、智能控制等领域,也有着广泛的应用前景,如扩展人工智能、生物医学等领域。

本文就相变材料的研究进展与应用前景进行探讨。

一、相变材料的基础概念及种类相变是指物质在特定条件下,由于温度、压力等因素的改变而发生转变的过程。

相变材料是指在相变过程中可以实现储存或释放大量热量的材料。

它可以分为常规相变材料和非常规相变材料两种类型。

常规相变材料主要包括金属合金、陶瓷材料、聚合物等。

其中,金属合金是一类重要的相变材料,如镁钛合金、铱锑合金等。

这些材料的相变温度往往较高,且相变过程比较缓慢,一般应用于高温储能领域。

而陶瓷材料相变速度较快,可以应用于智能控制、电子设备等领域。

聚合物材料因具有较好的机械韧性和韧性,能够应用于制备柔性电子器件等。

非常规相变材料则包括盐类水合物、荧光气囊等。

例如,盐类水合物可以在4℃左右发生相变,可以应用于冷链物流、生物医学等领域。

二、相变材料的研究进展近年来,相变材料在研究领域中得到了广泛关注。

其重要原因在于相变材料具有独特的物理和化学特性。

首先,相变材料可以实现大幅度的热量储存。

以金属合金为例,铱锑合金的相变焓比普通材料高出数倍,可以实现高效的热量储存。

其次,相变材料的相变温度可以通过合金元素添加、微纳米结构等方法调控。

例如,一些纳米结构相变材料具有独特的量子效应,可以使相变温度降低到室温范围内。

此外,相变材料应用于制备智能材料时,可以基于其相变特性制备出多功能材料。

从应用层面上来看,相变材料具有广泛的应用前景。

例如,相变储存技术可以应用于太阳能、风能等可再生能源的储存,可以有效减少能源浪费。

相变材料的智能控制特性则可以应用于智能家居、智能建筑等领域。

此外,数量庞大的相变材料库也为开发人工智能提供了无限可能。

如:利用相变材料控制机器人的运动,减少其能量消耗和热损失,从而实现人工智能更高效、更智能、更可靠的操作。

相变储能材料的研究及应用新进展

相变储能材料的研究及应用新进展

相变储能材料的研究及应用新进展周建伟1,刘 星2(1.平原大学能源与燃料研究所,河南新乡 453000; 2.河南工业大学化学化工学院,河南郑州 450001)摘 要:综述了近年来相变储能材料的研究和应用新进展。

介绍了相变材料的种类及各类相变材料特点,并对各类相变材料的性能、储能机理和优缺点进行了讨论;探讨了相变材料在太阳能利用、建筑节能等领域的应用;展望了未来相变材料的发展方向和应用前景。

关键词:相变材料;储能;太阳能;应用中图分类号:T Q050.43 文献标识码:A 文章编号:1003-3467(2007)10-0007-04New Progress on Research and Appli ca ti onof Pha se Change Energy Storage M a ter i a lsZHO U J i a n-we i1,L I U X i n g2(1.I nstitute of Fuel&Energy,Pingyuan University,Xinxiang 453000,China;2.I nstitute of Che m2 istry and Che m ical Engineering,Henan University of Technol ogy,Zhengzhou 450001,China) Abstract:Ne w p r ogress on research and app licati on of phase change energy st orage materials in recent years are su mmarized.The s pecies and characteristics of phase change materials are intr oduced,and the perf or mance,energy st orage mechanis m,merits and faults of all kinds of phase change materials are dis2 cussed.The app licati on of the phase change materials in the fields of s olar energy utilizati on and building energy saving is stated,and the devel opment trend and the app licati on p r os pect of the phase change ma2 terials are p r os pected.Key words:phase change material;energy st orage;s olar energy;app licati on 物质的相变过程一般是一个等温过程,相变过程中伴随有大量的能量吸收或释放,这部分能量称为相变潜热。

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

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。

相变材料在能量储存中的应用及研究

相变材料在能量储存中的应用及研究

相变材料在能量储存中的应用及研究随着能源需求的增加,如何储存和使用能源成为了人们热议的话题。

在能量储存方面,相变材料逐渐获得了广泛的应用和研究。

相变材料,又称相变储能材料,是一种能够通过相变来储存和释放能量的材料。

本文将介绍相变材料在能量储存中的应用及研究。

一、相变材料的基本原理相变材料的储能原理与我们日常生活中的物质状态变化有关。

当物质状态发生改变时,其内部结构和形态也会发生相应的变化,从而导致能量的储存和释放。

相变材料的储能原理基于物质状态的变化,它可以通过温度、压力等外部因素来控制储存和释放能量的过程。

相变材料储存和释放能量时,其物理状态可分为液态、固态和气态。

其中,从液态到固态的相变释放的能量是最为常见的。

二、相变材料的应用1. 热管理相变材料在热管理方面有着广泛的应用。

例如,在夏季高温时,人们通常使用空调设备来降低室内温度,而相变材料可以在夜间储存冷却能量,然后在白天放出,起到降温作用。

其中,相变材料的转换温度应该与人们所需的温度相符合,例如,大部分人在舒适的环境下所需的室温为20-28℃之间,因此相变储能材料的转换温度设定在25℃左右将会是更为合适的选择。

2. 太阳能电池板太阳能电池板需要采集和储存能量,以便在需要时供电。

选择适合的储能材料可以提高电池板的转化效率。

相变储能材料可以在电池板表面储存能量,并在太阳光照射时释放。

当太阳光照射不足时,相变材料可以作为备用能源,以维持电池板的运转。

3. 锂电池锂离子电池是现代电子设备中最常用的电池类型之一。

相变材料被用于发挥锂电池的最大储能效率。

例如,在智能手机等小型电子设备中,相变储能材料可以起到保护和延长电池寿命的作用。

而在电动汽车等大型电子设备中,相变材料可以在电池充电时储存能量,并在行驶过程中释放出来以供应源。

三、相变材料的研究虽然相变材料已经获得了广泛的应用,但科学家们仍在对其储能原理和更好的应用进行研究。

下面是一些最新的研究内容。

相变储能材料的研究与应用

相变储能材料的研究与应用第一章:引言相变储能材料是一种具有广阔应用前景的新型材料,其能够通过物质相变吸收或释放大量的热能,实现高效能量储存。

随着能源危机的加剧和环保意识的增加,相变储能材料作为一种清洁、高效、可靠的能量储存方式,越来越受到人们的关注。

针对相变储能材料的研究和应用问题,本文从材料性能、制备工艺、应用领域等方面进行探究。

第二章:相变储能材料的基本特性相变储能材料是指在特定条件下从一个相态转变为另一个相态时所释放或吸收的能量。

相变储能材料有许多具有吸引力的特点,例如能量密度高、长寿命、稳定性好、环保等。

相变储能材料的优点主要包括以下几个方面:1、高能量密度,比传统化学储能材料要高出几倍;2、分光潜热,储能效果更优;3、多次循环使用,具有较长的使用寿命;4、不受纵横向外力影响,稳定性好;5、制备过程简单、成本低。

第三章:相变储能材料的制备工艺相变储能材料的制备工艺是影响其性能的一个关键因素。

传统的相变储能材料制备方法主要包括封装法、微胶囊法、溶胶-凝胶法、溶液旋转镀法等。

这些方法制备的相变储能材料使用寿命较短,储存容量较小,不能满足实际应用需求。

针对传统制备方法出现的瓶颈,研究人员们不断探索新的相变储能材料制备方法,目前研究进展最为显著的是气相沉积法和溶胶-凝胶自组装法。

气相沉积法是一种利用高温高压条件下,使前驱体沉积在基底上形成相变储能材料的制备方法,能够制备出高纯度、晶体质量高、密度均匀的相变储能材料。

溶胶-凝胶自组装法则是通过调节前驱体浓度,利用物质自组装成膜的性质制备相变储能材料,这种方法制备出的材料具有良好的膜性能和凝胶微观结构。

第四章:相变储能材料的应用领域由于相变储能材料优异的性能特点,其在能源领域、热管理领域、建筑领域等方面均有广泛的应用。

相变储能材料在能源领域的应用主要涉及能量储存和转换。

例如,可以使用相变储能材料制成锂电池,提高电池的能量密度和使用寿命,还可以生产太阳能电池板、地热发电等途径。

相变储能材料在建筑节能领域的研究进展


相变储能材料在建筑节能领域中的应用已经取得了显著的进展,未来发展的 趋势和挑战主要包括以下几个方面:
1、进一步研究和开发新型的相变储能材料,以提高其能量密度、循环寿命 和稳定性等性能指标;
2、加强相变储能材料在可再生能源领域中的应用研究,如太阳能、地热能 等;
3、推动相变储能材料的生产和使用标准化、规模化,降低生产成本,提高 经济效益;
1、有机PCM:有机PCM具有较高的储能密度和良好的热稳定性,是目前研究 最为广泛的相变储能材料之一。其中,脂肪酸类、醇类和酯类是最常见的有机 PCM。
2、无机PCM:无机PCM具有较高的导热系数和较长的使用寿命,但是其储能 密度较低。常见的无机PCM包括结晶水合盐、熔融盐和金属合金等。
3、复合PCM:复合PCM是将有机PCM和无机PCM结合在一起的一种新型相变储 能材料,具有较高的储能密度和导热系数,同时使用寿命也较长。
4、加强国际合作与交流,共同应对全球能源危机和环境污染问题,推进建 筑节能领域的发展。
参考内容三
基本内容
随着全球能源危机和环境污染问题的日益严重,建筑节能已成为当今社会的 焦点。相变建筑材料作为一种具有潜力的节能材料,在建筑节能领域具有广泛的 应用前景。本次演示将对相变建筑材料在建筑节能领域的应用进行研究,探讨其 工作原理、技术实现及发展趋势。
相变储能材料在建筑节能领域中的应用场景主要包括建筑采暖和建筑制冷两 个方面。在建筑采暖方面,相变储能材料可以应用于地板采暖、墙体外保温等方 面,提高室内热舒适度,并降低能源消耗。在建筑制冷方面,相变储能材料可以 应用于空调系统和冷冻冷藏等领域,实现能量的合理利用和储存,达到节能减排 的目的。
相变储能材料的制备关键技术包括原材料的选择、制备工艺和性能控制等方 面。首先,原材料的选择是相变储能材料制备的关键环节,其选择应当考虑到材 料的相变温度、比热容、导热系数等参数,以及材料的环保性和经济性等因素。 其次,制备工艺也是相变储能材料制备的关键技术之一,包括熔融共混法、溶液 法、乳化法等。最后,性能控制方面,需要通过对原材料和制备工艺进行严格控 制,以获得具有优良性能的相变储能材料。

相变储能材料的研究及应用

相变储能材料的研究及应用随着科技的发展,科学家们不断地探索新的材料,以实现更好的性能和应用。

其中,相变储能材料备受关注。

相变储能材料因其具有的高能量密度、快速响应速度和长寿命等优点已经应用于很多领域,例如节能、环保、信息存储等。

本文将介绍相变储能材料的研究过程和应用前景,并探讨未来的发展方向。

一、相变储能材料的研究相变储能材料包括有机和无机两种类型。

其中,无机相变储能材料主要有氧化物、硫化物、氮化物、硼化物、碳化物等。

这些材料的相变点在220K至1500K之间,具有高储能密度和良好的热稳定性。

有机相变储能材料则由聚合物、柔性电路和聚合物薄膜等构成。

这些材料的相变点在240K至400K之间,具有良好的复原性和可调节性。

相比之下,无机相变储能材料具有更高的储能密度和漫长的使用寿命。

相变储能材料的研究主要集中在相变现象的探讨和储能机制的研究上。

其中,相变现象是指在温度或压力变化下物质的相态发生改变的现象。

而储能机制则是指相变储能材料吸收或释放热时,储存或释放储能的机制。

储能机制的研究有助于深入了解相变储能材料的性能,并推进材料的优化。

二、相变储能材料的应用相变储能材料在节能、环保和信息储存等领域具有广泛的应用。

以下是相变储能材料的应用情况:1.太阳热能储存:相变储能材料可以吸收太阳能并将其储存起来,然后在需要时释放储存的热能以供电力或热水使用。

2.智能窗帘:采用相变储能材料制成的智能窗帘,可以根据室内温度自动调节百叶的倾角,使室内温度保持恒定。

3.电缆保护:相变储能材料可以制成电缆保护材料,能够有效防止电缆在高温条件下出现过热现象。

4.信息存储:相变储能材料在信息存储方面也具有潜力,可用于高速数据读写、容量更大的硬盘和移动储存设备。

三、未来的发展方向相变储能材料是一个非常有前途的领域,但仍面临一些挑战。

例如,相变储能材料的热稳定性和能量密度等需要进一步提高。

目前,一些研究机构已经投入研究力量,以推进相变储能材料的性能和应用。

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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
增 大 了系统 的体 积 和 成本 ; 一固相 变材 料 无 需 封 固 装 , 其相 变潜 热低 。 但
相变材 料 按 照 化 学 成 分 通 常 分 为 : 机 类 、 无 有 机 类 。无 机 类 相 变 材 料 具 有 价 格 便 宜 、 导 率 较 热
变材料包覆的效率越高 , 传热热 阻越大 , 储能能力
变 、 一液相 变 、 一气 相 变 和液 一气 相 变 。 固 一 固 固
1 1 微胶囊相变材料 .
微胶 囊相 变材 料 是利 用 微 胶 囊技 术 , 特 定 相 将 变 温度 范 围 的相 变 物 质用 某 些 有 机 化 合 物 或 高 分 子 化合物 用物 理或 化 学 方 法封 装 起来 , 为直 径 在 成 1~10x 之 间 的 颗 粒 J 01 m 。相 变 过 程 中 , 囊 内的 胶 相 变物 质发 生 固 液相 变 , 层 始 终 保 持 为 固 态 , 外 因 此 在宏 观 上 一 直 为 固态 颗 粒 。微 胶囊 相 变 材 料 具 有 以下 特点 J( ) 少 了相 变 物 质 与外 界 环 境 的 :1 减
开 发新 能源 , 高 能源 的 利用 率 是 工业 发展 的 提 重 要课题 。利用相 变 材 料 蓄热 密 度 大 、 蓄放 热 过 程 近 似 等温 的特点 , 到 能量 储 存 和 释放 以及 调节 能 达 量 供给 与需 求 失 配 的 目的。 相 变 材 料 储 能 得 到 了 广 泛研 究 , 其核心 是相 变材 料 的传热 过程 n2。 ] I 相 变材 料 按 照 相 变 过 程 一 般 分 为 : 一固相 固
4 %时制得微胶囊颗粒集 中且储热明显。文献 [ ] 0 6
以 石 蜡 为相 变 物 质 , 胶 和 阿 拉 伯 树 胶 为 胶 囊 材 明 料 , 为溶 剂 , 用凝 聚法 制 备胶 囊 相 变 材料 , 究 水 采 研
潜热 、 合适 的导 热性 能 ( 导热 系 数 宜 大 ) 等特 点 。近 年来 对相 变 材 料 的研 究 主 要 体 现 在 对 传 热 过 程 的 研究 , 本文 主要介 绍 其进 展情 况 。
1 相 变材 料 的封装
表明: 胶囊化石蜡相变材料的亲水性取决于石蜡与
膜材 料 的摩尔 比, 比值越 大 , 水性 越低 。 亲 采用胶 囊 技 术 能 够 有 效 解 决 相 变 过 程 中 的泄 漏 问题 , 是 大 部 分 胶 囊 材 料 都 是 高 分 子 物 质 , 但 导 热性 能差 , 降低 了相 变材 料 的储热 密度及 热性 能 。
12 多孔基相变材料 .
作者 简介 : 郭茶秀(9 9一) 女 , 16 , 江西省清江市人 , 州大学副教授 , 郑 博士 , 主要从 事热能方面的教 学和研 究工作 。
高 、 解热 较大 、 度 大 的特 点 , 在使 用 过 程 中具 熔 密 但
有腐蚀性 , 且容易发生“ 过冷” 相分离” 和“ 现象 。与 无机类相 比, 有机类腐 蚀性低 , 过 冷” 相分 无” 和”
离 ” 象 , 其 密度小 、 热率低 。 现 但 导
相 变材 料 应具有 适 当的相 变 温 度 、 大 的 相 变 较
相变储能材 料的研 究与应用新进 展
郭茶 秀 陈 俊
( 郑州大学4 - 学院 , ET - 河南 郑 州4 0 0 ) 50 2
摘 要: 综述 了近年 来相 变材 料的研 究和应用状况 , 包括相 变材料 的封 装和热性 能研 究进展 , 以及在关键词 i 变材料 ; 相 材料 的封装 ; 热性能 中图分类号 :G1 T 3 文献标识码 : A 文章编号 :6 3— 98 20 )2— 0 1 0 17 2 2 (0 6 0 0 0 — 3
径 均匀 , 善 了相 变 材料 的加工 性能 。 改 目前微 胶 囊 相 变 材 料 的制 备 方 法 主 要 是 聚合 法 和 喷射 一干燥 法 。在 制 备过 程 中 , 囊物 质 与相 胶
变物 质的 摩 尔 比越 大 、 质 化 时 间 越 长 , 得 的相 均 制
特殊设备封装 , 一方面增加 了传热热阻 , 另一方 面
为 了解 决 固 一 相 变 材料 相 变 后 的泄 漏 问题 , 液 人 们设 想将 相 变材 料 封装 在 一 定 的 范 围 内 , 其 发 使 生相 变时 在 宏 观上 保 持原 来 的 形 态 。 目前 研 究 的 主要 是微胶 囊 相变 材料 和多孔 基 相变材 料 。
%收稿 日期 :0 5—1 20 2—1 9
越 低 。王 立新 等采 用 原位 聚合 法 , 三聚 氰 胺 甲 用 醛树脂 包 覆相 变物质 A, 制取 相变 储热微 胶囊 , 研究 表 明当乳化 速度 大于 30 rmn 乳 化时 间 为 5 i、 50/ i、 mn
壁材 滴加速 度 小于 0 5 / n 系统 调节 剂 为 3 % ~ . Lmi、 0
维普资讯
20 0 6年 4月 第 2期 ( 总第 2 0期 )
安 阳工学 院学 报
Junl f o r a o An a g n tue f T c n lg y n Isi t o e h oo y t
Ap .2 0 r 06
N .( e . o2 ) o 2 G n N . 0
气 相变 和液 一气 相 变 在相 变 过程 中产 生 大量 气 体 , 相 变 材 料 体 积 变 化 大 , 管 有 较 大 的 相 变 焓 , 在 尽 但 实 际应 用 中很少 ; 一液相 变 材 料 在应 用 中需 要用 固
反应 , 提高 了相变 材 料 的稳定 性。 ( ) 囊壁 薄 2胶 ( . — 0 m) 强化 了传热性能。( ) 0 2 11 , x 3 颗粒小且直
相关文档
最新文档