颗粒相变储能材料的研究进展

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相变储能材料的研究进展及其在建筑领域的应用

相变储能材料的研究进展及其在建筑领域的应用
此 有 效 地 提 高 了 能 源 的利 用 率 。 同 时 由 于 相 变 储 能 材 料
2 相 变 储 能 材 料 的分 类
相 变储 能材 料按 相变 方式 可 分为 固 一液 、固 一气 、 固~固 、 液一气相变储 能材料 四大类 [。固一气和液 一气 2 ] 相变储 能材料 由于在相 变过程 中有气体产 生 ,体 积变化
无 机 盐 类 相 变 储 能 材 料 主 要 是 利 用 固体 状 态 下 不 同
晶型的变化进行 吸热 和放热 , 通常它们 的相变温度较高 。 适合 于高温范围 内的储能和控温[。 目前 , 9 ] 主要有层状钙 钛矿 、i 0 和 K F 等物质 。 L 4 H 2 2 S
3 相 变材 料 的制 备 方 法
的节能等领 域有着广 阔的应用前景 。 另外 , 其应用 于建 泛 的有石 蜡类和脂 肪酸类 [, 将 5 石蜡类主要是指 从石油 中提 ]
表 1 常 用 的无 机 水 合 盐 相 变 材 料
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取 出来 的 烷 烃 , C 如 的物性参数 。
目前 制 备 相 变 材 料 的 方 法 主 要 有 以下 几 种 :
3 1基体材 料封装 相变材料法 .
封 装 相 变 材 料 法 就 是 把 基 体 材 料按 照 一 定 的成 形 工
多孔或三维 网状 结构 , 再把相变材料灌 同制备成微胶 囊 、 醇类 及无机盐类等 。固一 固相变储 能材料最大 的优 点是 注于其 中或把载体基 质浸入熔 融的相变材料 中[ 。其 中 1 0 _ 相变过程中不生成液相 , 相变体积小 , 对容 器要求低 。 微胶囊 化技术包括 界面聚合法和原位 聚合法 :( 界 面聚 且 ] 1 ) 高密度聚乙烯的熔 点一般都在 1 5 2 ℃以上 , 但通常在 合法是将 两种反应单体 分别存在于乳液互不 相溶 的分散 10 0 ℃以下 就会发 生软 化 ,经 过辐射 交联 或化 学 交联之 相和连续相 中, 而聚合反应是在相界面上发生的。 这种制

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。

相变储能建筑材料的分析与研究

相变储能建筑材料的分析与研究

相变储能建筑材料的分析与研究随着人们对建筑能源消耗的度不断提高,相变储能建筑材料作为一种具有潜力的节能材料,引起了研究者的广泛。

本文将对相变储能建筑材料的产生背景、特点、优缺点及应用前景进行分析与研究。

相变储能建筑材料是指在建筑材料中加入相变材料,使其具有在一定温度范围内吸收和释放热量的能力。

这种材料在能源紧缺的背景下尤为重要,因为它可以将建筑物的能耗降低,同时提高建筑物的舒适度和节能性能。

相变储能建筑材料的特点主要包括高效节能、可重复使用、安全可靠及环境友好。

它不仅可以显著降低建筑物的能耗,还可以提高建筑物的热舒适性。

相变储能建筑材料在使用过程中不会产生有害物质,对环境友好。

然而,相变储能建筑材料也存在一些不足之处,如生产成本较高、使用寿命有待提高。

相变材料的性能稳定性也需进一步提高。

为了更好地研究相变储能建筑材料,研究者采用了多种方法,包括文献调研、实验研究等。

在文献调研中,研究者对国内外相关研究成果进行了梳理和分析,以便更好地了解相变储能建筑材料的最新研究动态和发展趋势。

在实验研究中,研究者对不同种类的相变材料进行了测试和比较,以找出最适合建筑行业的储能材料。

通过研究,发现相变储能建筑材料具有广阔的发展前景,尤其在建筑节能领域具有很高的应用价值。

未来,需要进一步降低相变储能建筑材料的成本、提高其使用寿命,并加强其在不同气候条件下的性能稳定性。

还需要加强对其在实际工程中的应用研究,以推动相变储能建筑材料在实际建筑节能领域中的广泛应用。

相变储能建筑材料是一种具有潜力的节能环保材料,在建筑领域中得到广泛。

本文将介绍相变储能建筑材料的制备方法和应用研究,以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考。

相变储能建筑材料利用物质在相变过程中吸收和释放热量的特性,有效地储存和释放能量。

这种材料在建筑领域的应用有助于降低建筑能耗,提高建筑物热舒适性和节能性能。

目前,相变储能建筑材料的研究主要集中在原料选择、制备方法、性能优化及应用范围等方面。

相变贮能材料的研究进展

相变贮能材料的研究进展

Vb .3 No 1 1 2 .
F b 2 0 e.06
相 变 贮 能 材 料 的 研 究 进 展
宫惠峰 口寇 w t 手
( 邢台职业技术学院 环保系,河北 邢台 043 505)
摘 要:本文综述 了固一 固相 变贮能材料 的研 究现状,详细讨论 了其分类 、性 能及优缺点,展望 了该领域 的研 究 发展 前景 。 关键 词:相变贮能; 固相变; 固一 固一 液相 变 中图分类号 :_ 1 . 『 31 QO 文献标识码:A 文章 编号l 0 8 6 2 2 0 )O一o 3 一O 10 - 19( 0 6 1 o3 3
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第2卷 第 1 3 期
20 0 6年 2月
邢 台 职 业 技 术 学 院 学 报
Ju a f n ti c t n l n e h ia l g o rl o Xiga ai a dT c nc l l e n Vo o a Co e

相变材料应具有以下几个特点:凝固熔化温度窄,相
变热高 ,导热率高,比热大 ,凝 固时无 过冷或过冷度极小, 化学性能稳定 ,室温下蒸汽压低。 相变贮能材料分类如下: 1 .固一 液相变贮 能材料 理想的 固—液相变材 料应具有 以下特点 :( )熔化潜 1 热高 ,从而能在相变中储存或放 出较多热量 ;( )相变温 2 度适 当;( )固一液相变可逆性好 ,尽量不 出现过冷和 过 3 热现象 ;( )固一液两相导热系数大 ;( )相变过程 中有 4 5 较小 的膨胀收缩性 ;( )相变材料密度 大、比热容大 :( ) 6 7
ห้องสมุดไป่ตู้
在特定的条件下加以释放和利用的材料,因而可以实现能
量 供应 与人们 需求 一致 性 的 目的, 并达到 节能 降耗 的作 用 。正是这一特 性,决定 了贮 能材料 必须具有可逆性好 、 贮 能密度高 、可操作性强的特 点 按贮能方式划分,贮 能材料一般可分为:显热式 、潜 热式和化学能转化式三大类 。显热贮 能材料虽然在操作性 方面 比较简 单方 便,但 是,材料 自身的温度 也在 不断变化, 其释能的诱导条件来源 于周围环境 。因此,无法达到控制

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。

相变储能材料的理论研究及在节能建筑中的应用

相变储能材料的理论研究及在节能建筑中的应用

相变储能材料的理论研究及在节能建筑中的应用摘要:相变储能技术是当今节能减排大形势下研究的热点。

本文介绍了相变储能材料的理论研究及其发展概况,包括相变材料的分类方法、封装技术和国内外研究现状,阐述了相变储能材料在节能建筑中的应用,并在此基础上提出了相变储能材料的发展方向。

关键词:相变材料;储能;节能建筑;应用1 前言世界统计数字表明,建筑能耗在社会全部总能耗所占的比率在30%左右,是能源消耗的一种主要形式,用于暖通空调的能耗又约占85%[1]。

近几年来,相关学者始终致力于新型、高效的建筑节能材料的研究工作,相变储能材料(PCM)作为一种新兴的节能材料,已经成为国内外能源利用和材料科学方面研究的热点。

相变储能材料简称相变材料,是指在其物相变化过程中可以从环境中吸收热(冷)量或向环境中放出热冷量,从而达到能量的储存和释放的目的。

与显热储能相比,相变储能具有储能密度高、体积小巧、温度控制恒定、节能效果显著、相变温度选择范围宽、易于控制等优点,此特性可以应用于很多领域。

2 相变材料的概述及研究状况2.1 相变材料的分类根据相变种类的不同,相变蓄热一般分为四类:固—固相变、固—液相变、液—气相变及固—气相变。

根据材料性质的不同,相变蓄热材料一般可分为有机类、无机类及混合类相变蓄热材料。

根据使用温度范围的不同,相变蓄热材料有可分为中、低温相变蓄热材料,高温相变蓄热材料[2]。

2.2 相变材料的封装技术在研究开发相变材料的过程中,相变材料的封装是一个关键技术,近年来,研究者们提出诸多方法,主要的封装技术有:浸渍法、直接混合法(是将相变材料直接与建筑材料基体两者熔融后混合在一起而制成的成分均匀的蓄能材料)、高聚物交联吸收法(将聚烯烃类的高聚物经交联处理,再放入高温熔化的相变材料中吸收,从而制得相变调温单元的方法就是高聚物交联吸收法)、微胶囊法(由两部分组成:壳材和芯材)、纳米复合技术(有利于提高相变材料的传热速率)[2]。

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。

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求, 并且多元醇加热到固一 固转变温度以上时会由晶体变为塑 性晶体( 简称塑晶) 。塑晶具有很高的固体蒸气压 , 易挥发损 失[ 。为克服塑晶挥发性很大这一缺陷, 5 ] 在使用时要求容器 密封, 这不适合轻质储温的技术。近年来, 国内外研究较多 的是石蜡和脂肪酸类有机相变材料, 它们有相变潜热较高、 化学性质稳定、 无腐蚀、 无过冷, 与建筑物相容性好等优点。 正烷烃石蜡熔点合适 , 可是其价格较高, 且浸入建筑材料中 会表面结霜; 脂肪酸类价格较低, 但单独使用时温度很少符
颗粒 相 变储 能材 料 的研 究进展 / 艳玲 等 魏
由于单一的相变材料存在着缺点, 相变材料的发展必然 走 向多元化复合的趋势。现在 , 二元和三元复合相变材料成 为研究热点。当前建筑储能相变材料最 有效 的复合方式是 石蜡之间或脂肪酸之间的复合 , 制得一定温度范 围内的低共
・3 3 ・ 1
料 与 目前建筑 材料 的融 合 方 法 , 泡 法 是 最 可行 的 , 且 浸 浸 而 泡 法很 简单 , 时 间和地点 的限制 。封 装途 径 就是 浸 渍 相 不受
会释放大量潜热, 并且熔点与潜热随着链 长的增加而增加 。 石蜡安全 、 可靠 、 有前景、 价格低、 无腐蚀性 , 而且它们具有化 学稳 定性 以及 相 变时 体 积 变 化较 小 和 熔 融状 态 时蒸 气 压 较 低等优 点。 由于这些 性 质, 蜡 能够 经受 长 时间 的热 循 石 环[ 。Y hQ ay g 在实验中配制了几种相变温度合适 6 a un i [ ] n 的正烷烃和石蜡混合物 , 利用差示扫描量热仪研究 了石蜡混 合物的储热性能和热稳定性能 , 找到了适合墙体建筑的低价
中[ 引。
根据测试曲线分析了相变温度和相变潜热。研究得出, 同 不 种类的石蜡进行混合可得到不同熔点 的相变材料。若从经 济角 度考 虑 , 适 宜 的 配制 方 法 是 使 用 液 体 石 蜡 和 4 #石 最 6 蜡、8 4 #石蜡进行混合 , 因为它们价格低廉、 容易购买 。与此
・3 2 ・ 1
材料 导报
2 1 年 5月第 2 卷 专辑 1 01 5 7
颗 粒 相 变储 能材 料 的研 究进 展
魏艳玲 , 徐玲玲 , 刘明帝
( 南京工业大学材料学院 , 南京 2 0 0 ) 1 0 9 摘要 颗粒相变储 能是 最有效 的潜 热储 能方式之一 , 同时这种储 能材料 也是一 种新型 的定型复合相 变材料 。
购买困难 , 不是用于建筑墙体 中的理想相变材料。
脂肪 酸 的通式 为 C ( H。 C OH, 石蜡 相 比 , 有 H。C ) O 与 具 较高 的熔 化热 , 价格 是工业 石 蜡 的 2 2 5 , 轻微 的腐 但 ~ .倍 有
表 明, 混凝土块能够同时储存相变材料的潜热和显热。 然而, 安全可靠的相变材料储存系统发展仍面临着许多 困难 , 例如长期 热稳定 性的不确定性和储存 密度低等。因
0 引言
温室气体的排放和燃料价格的上涨驱动 了各种可持续 能源 的研究 与应 用 。许 多学 者 认 为太 阳能 是 最具 潜 力 的可 再生能源 , 但是存在间歇性 、 波动性等缺点。目前, 以合适 的 形式储存能源, 实现能量在不 同时空之间的转换是一项技术 挑战[。潜热储能一般在接近等温的条件下进行, 1 ] 具有高 的
分析 总结 了适 合人 体舒适 温度 的石蜡 、 脂肪酸及其二元 共晶物 , 着重讨论 了真 空吸附使 有机相 变材料 与颗 粒状 无机
多孔材料 相结合的方法。最后提 出了这种复合相 变材料有待解决的悯题 。
关 键 词 石蜡 脂肪酸 真空吸附法 相变材料
Re e r h o a u a e h s a g a e il o e g t r g s a c fGr n l td P a e Ch n eM t rasf rEn r y S o a e
相反 , 管烷 烃类 石蜡 相变 温度 合适 , 由于 烷烃 价 格 昂 贵 、 尽 但
Kel d等口 把石蜡浸渍到石 膏板 中, 浸渍过程成功地从 实验样品扩展到大片石膏板。无论是相变材料浸渍到石膏 板 中还 是在石 膏板 制作 过程 中加 入相 变材 料 , 们 都 成功 地 他
制 得相 变石 膏板 。 L e 】研究 了浸有硬脂酸和工业级石蜡的普通混凝 e 等[ 土块, 并公 布 了宏 观测试 结果 。浸 渍 过程 是将 混 凝 土块 放 置 在 熔融 的相 变材料 中 , 到相变 材料 不 能 被 吸收 为止 。结 果 直
W EIYa l g,XU n l g,L U ig i ni n Lig p a ec a g n ry so a ei n ft emo tef in t o so trgn ae th a. a ua e h s h n ee eg t rg so eo h s fi e t c meh d fso a igltn e t
Attesmet ,t i e eg trg trasi loan v lo m-tbec m p st h s h n emaeil. ep r- h a i me hs n r yso a emaeil sas o e r sa l o o iep a ec a g tras Th a a f fi f tya isa d t erbn r u etcae a ay e n u f at cd n h i iay e tci r n lz d a d s mmaie . Va u m b o p in meh d whc s u e n n, r d z c u a s r t t o ih i s d i o c mbn r a i h s h n emaeil n rn ltd io g ncp ru tr l sds u s d S meq e t n o b o igo g ncp a ec a g tr sa dg a uae n r a i o o sma ei si ic se . o u si st e a a o s le fti h s h n ec mp st r on e u ttee d ov do hsp a ec a g o o i aep itdo ta h n . e Ke r s ywo d p rfi aaf n,ftya i at cd,v c u a s r t nmeh d,p aec a g tras a u m b o pi t o o h s h n emae il
此, 直接浸 入 的方法 是 有 缺 陷 的 , 即经 历 冷 热循 环 后 有 大 量 液 态漏 出 , 产生 “ 面结 霜 ” 表 现象 。土耳 其 G z s n aa ai maps 大 o
蚀性 。A m t ai 研究 了月桂酸一 h e Sr [ 肉豆蔻 酸、 月桂 酸一 棕 榈酸 以及 肉豆蔻酸一 硬脂酸共晶混合物的热学性质与热循环 后的热稳定性 。结果表明, 二元系统的熔融温度低于单个脂 肪酸 , 而且越接近共晶混合物比, 温度范围越窄, 最终达 到最 低共熔点 。此外 , 还列出了月桂酸一 肉豆蔻酸、 月桂酸一 棕榈酸
相变 材料 。实验 中用 了正 十七 烷 、 十八 烷 、 正 正二 十 烷 、6 4# 石蜡 、8 4 #石蜡和液态石蜡互相混合得到 8 组混合物, 1 然后
变材料到多孔材料中, 具体方法为 , 相变材料 直接浸渍到多 孔建筑物( 如多孔混凝土、 石膏板等) 或先浸渍 到多孔材料 ( 如膨胀 珍珠 岩、 藻土 、 石 等) 然 后添 加 到建 筑材 料 硅 蛭 ,
收或释放潜热的特性 , 能够储存热量或冷量以及控制温度。 相变材料与基体材料复合可以得到相变储能建筑材料 , 可 比相同质量的建筑材料储存更多的能量。随着外部温度 的升高, 高于相变材料的相变温度时 , 建筑材料 中的相变材 料熔化吸热, 使建筑物的温度升高速率 降低。相反 , 随着气 温的降低 , 下降到低于相变材料 的凝 固点时, 相变材料发生
过去的 2 年市场上出现一些以微胶囊形式存在的相变 0 材 料 。尚洪波 [] 1介绍 了可 作 为微 胶 囊 芯材 的相 变材 料 以及 2
相 应 的壁材 , 重点 总结 了微胶 囊 的表 征方 法 。C e i 并且 hnLa - n g等[ 用界面聚合法制备 了以硬脂酸丁酯为芯材 , 】 。 甲苯一, 2
熔混合物 , 从而得到经济实惠的相变材料。
石蜡 由直链 烷烃 C 。( H。. H 组 成 , 烃 链 的结 晶 H- C )C 。 - 烷
4- 异氰酸酯和乙二胺 为单体缩聚反应生成壁材 的微胶囊 , - 结果表明, 微胶囊相变材料克服了相变材料的一些缺陷并且 可以应用在许多领域。然而, 大多数微胶囊商业产品的表面 积都不能充分保证 相变材料熔融后热量对建 筑物 的全面传 递, 并且微胶囊的制备成本较 昂贵[ 1 。科学家们认为相变材
存储 密度 , 因此利用 相变材 料 的潜 热储 能 已经 在太 阳能利 用 方 面引起 了广 泛 的关 注 [。相 变 材料 在 相 变 过 程 中具 有 吸 2 ]
11 相变 材料 的筛选 与改进 .
相变储能材料必须满足下列条件 : 高相变潜热、 高热导 率、 熔化点处于实际应用范围内、 熔融一致性、 化学稳定性、 价格低 、 无毒、 无腐蚀 。实际应用时, 根据相变温度点选择相 变材料。相变材料可分为高温储热 ( 相变点高于 9 ℃) 中温 O 、 储热 ( 变点 介 于 9 ~ 1℃ 之 间) 低 温 储 热 ( 变 点 低 于 相 O 5 、 相 1℃) 5 。目前中温储热材料研究得最多。 当前建筑储能领域应用的相变材料有结晶水合盐类无 机相变材料和石蜡 、 羧酸、 多元醇 以及高分子聚合物等有 酯、 机相变材料 。结晶水合盐类无机材料具有高熔融潜热、 相对
合要 求 。
1 颗粒相变储 能材料
颗粒相变储能材料是 由有机相变材料和颗粒状无机多 孔材料复合而成 , 制备时将液态有机相变物质渗透到无机多
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