相变材料传热强化的研究综述

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聚氨酯相变材料研究综述

聚氨酯相变材料研究综述

《材料结构与性能》课程论文题目:聚氨酯弹性相变材料研究进展学号:xxx姓名:xx学院:材料科学与工程学院专业:化学聚氨酯弹性相变材料研究进展摘要:综述了相变储热材料的研究进展及应用,简要介绍了相变材料的分类以及各类相变材料的特性。

综述了聚氨酯弹性相变材料的结晶原理及研究现状,包括材料的合成,软、硬段种类及含量对结晶性能的影响;介绍了影响相变材料结晶、储热、形状稳定性和导热等性能的因素,论述了对其各性能的改性方法。

关键词:聚氨酯;相变材料;储热;弹性Progress of Polyurethane Elastic Phase Change MaterialsZe Ding( Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010, China)Abstract: This paper introduces research progress and application of phase change materials. The classification of phase change materials and the characteristics of phase change materials are introduced. The crystallization principle and research status of polyurethane elastic phase change materials are reviewed, including the synthesis of materials, the types and contents of soft and hard segments, and the influence on crystallization properties.The factors that influence the properties of phase change materials such as crystallization, heat storage, shape stability and thermal conductivity are introduced.Key words: polyurethane; phase change material; heat storage; elasticity0 引言随着人类社会经济的不断发展及能源的大量消耗,节能环保已成为全球关注的话题,新能源的开发利用以及提高能源利用效率已经成为各国研究开发的重点。

基于膨胀石墨复合相变材料的传热性能研究

基于膨胀石墨复合相变材料的传热性能研究

第52卷第1期2021年1月中南大学学报(自然科学版)Journal of Central South University (Science and Technology)V ol.52No.1Jan.2021基于膨胀石墨复合相变材料的传热性能研究吴婷婷,胡艳鑫,容惠强,王长宏(广东工业大学材料与能源学院,广东广州,510006)摘要:以纯石蜡为相变介质,膨胀石墨(EG)为主要的导热骨架,制备导热增强的复合相变材料;搭建可视化的测试平台,通过分析添加材料质量分数对复合材料熔融相变过程的影响,研究在恒热流密度下不同复合相变材料传热性能和传热规律的差异。

此外,利用红外热像仪观察熔融过程中指定点的温度分布演变。

研究结果表明:添加EG-100可以进一步强化复合材料的传热性能;当质量分数为5%时,相对于EG-80,添加EG-100的复合相变材料的热扩散系数提高了42%;在相变材料的熔化过程中,当添加材料的质量分数分别为2%和4%时,熔化后期材料内部自然对流的作用被削弱,综合传热效果下降;添加质量分数6%的导热增强材料可以使复合相变材料整体传热性能得到改善;随着热增强材料质量分数的增加,复合相变材料内部沿y 方向的传热基本不受影响,但在沿着重力方向(z 方向)的热分层现象逐渐减少。

关键词:复合相变材料;膨胀石墨;可视化;传热性能中图分类号:TK01文献标志码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID)文章编号:1672-7207(2021)01-0200-10Research on heat transfer performance of composite phasechange materials based on expanded graphiteWU Tingting,HU Yanxin,RONG Huiqiang,WANG Changhong(School of Materials and Energy,Guangdong University of Technology,Guangzhou 510006,China)Abstract:Pure paraffin was used as phase change medium,and expanded graphite was added to reinforce the heat-conducting skeleton.Subsequently,a composite phase change material(CPCM)with excellent thermal conducting property was prepared.A visualized testing platform was set up to analyze the influence of adding material mass fraction on the melting process of composite phase change materials under constant heat flux condition.The difference in heat transfer performance and regularity of the composite phase change material with various massDOI:10.11817/j.issn.1672-7207.2021.01.020收稿日期:2020−08−29;修回日期:2020−10−20基金项目(Foundation item):广州市黄浦区国际科技合作项目(2019GH02);广东省科技计划项目(2017A050506050);广东省自然科学基金资助项目(2018A030310515);国家自然科学基金资助项目(51676049)(Project(2019GH02)supported by the International Science and Technology Program of Huangpu District of Guangzhou City;Project(2017A050506050)supported by the Science and Technology Program of Guangdong Province;Project(2018A030310515)supported by the Natural Science 引用格式:吴婷婷,胡艳鑫,容惠强,等.基于膨胀石墨复合相变材料的传热性能研究[J].中南大学学报(自然科学版),2021,52(1):200−209.Citation:WU Tingting,HU Yanxin,RONG Huiqiang,et al.Research on heat transfer performance of composite phase change materials based on expanded graphite[J].Journal of Central South University(Science and Technology),2021,52(1):200−209.第1期吴婷婷,等:基于膨胀石墨复合相变材料的传热性能研究fractions were investigated.In addition,the evolution of the temperature distributions was visualized by using the infrared thermal imager at specified points during the melting process.The results show that the thermal performance of CPCM can be furtherly enhanced by adding EG-100.When the mass fraction is5%,the thermal diffusion coefficient of the CPCM based on EG-100is increased by42%compared with that of the CPCM based on EG-80.When2%or4%heat conduction enhancement material is added,the natural convection inside the material is weakened in the later stage of melting,resulting in a decrease in the overall heat transfer effect.Adding 6%of thermal conductivity enhancement material improves the overall heat transfer performance.As the mass fraction of thermally enhanced materials increases,the heat transfer along the y-direction inside the composite phase change material is basically unaffected,but the thermal stratification along the direction of gravity(z-direction)gradually decreases.Key words:composite phase change material;expanded graphite;visualization;heat transport performance相变材料(PCM)冷却是一种高效、低成本的非能动冷却技术[1]。

微胶囊相变材料储热_释热特性及传热过程强化

微胶囊相变材料储热_释热特性及传热过程强化

中国矿业大学徐海学院本科生毕业设计姓名:学号:学院:中国矿业大学徐海学院专业:热能与动力工程设计题目:微胶囊相变材料储热/释热特性及传热过程强化专题:指导教师:职称:2015 年6月徐州中国矿业大学徐海学院毕业设计任务书专业年级学号学生姓名任务下达日期:2014年12 月20 日毕业设计日期:2015年1月20日至2015年6月10日毕业设计题目:微胶囊相变材料储热/释热特性及传热过程强化毕业设计专题题目:毕业设计主要内容和要求:1、查阅关于相变储能材料的文献资料,完成论文开题报告;2、完成3000字以上的英文文献翻译;3、熟练掌握各种实验仪器的使用方法;4、通过添加导热材料对微胶囊相变材料进行强化传热。

分析实验数据,找出强化效果最好的导热材料;5、搭建微胶囊相变材料储放热实验平台,对其储放热特性进行测试。

得出数据,分析不同因素对微胶囊相变材料换热过程的影响。

指导教师签字:郑重声明本人所呈交的毕业设计,是在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。

所有数据、图片资料真实可靠。

尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本毕业设计的研究成果不包含他人享有著作权的内容。

对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。

本论文属于原创。

本毕业设计的知识产权归属于培养单位。

本人签名:日期:中国矿业大学徐海学院毕业设计指导教师评阅书指导教师评语(①基础理论及基本技能的掌握;②独立解决实际问题的能力;③研究内容的理论依据和技术方法;④取得的主要成果及创新点;⑤工作态度及工作量;⑥总体评价及建议成绩;⑦存在问题;⑧是否同意答辩等):成绩:指导教师签字:年月日中国矿业大学徐海学院毕业设计评阅教师评阅书评阅教师评语(①选题的意义;②基础理论及基本技能的掌握;③综合运用所学知识解决实际问题的能力;③工作量的大小;④取得的主要成果及创新点;⑤写作的规范程度;⑥总体评价及建议成绩;⑦存在问题;⑧是否同意答辩等):成绩:评阅教师签字:年月日中国矿业大学徐海学院毕业设计答辩及综合成绩答辩情况提出问题回答问题正确基本正确有一般性错误有原则性错误没有回答答辩委员会评语及建议成绩:答辩委员会主任签字:年月日学院领导小组综合评定成绩:学院领导小组负责人:年月日摘要传统的相变储能材料存在易泄露、相分离、易腐蚀、导热系数低和运输困难等问题,因此众多研究者将相变材料封装在微胶囊中,制备成相变微胶囊,来解决上述问题。

建筑节能中相变材料的运用探究

建筑节能中相变材料的运用探究

建筑节能中相变材料的运用探究相变储热技术利用物质相变潜热对能量进行科学贮存和利用,是理想的建筑节能方法,下面是搜集的一篇相关论文范文,欢迎阅读参考。

引言随着人类生活水平的不断提高,建筑能源消费增长迅速。

以发展中国家为例,其建筑能源消费增量极为惊人,早就超过发达国家能源总消费量的20%[1].建筑节能已经成为能源安全与可持续发展战略的重要环节,是当今活跃的研究方向之一[2,3].相变储热技术利用物质相变潜热对能量进行科学贮存和利用,不仅能解决和缓解能量在时间、空间、强度及地点上转换和供需的不匹配,既方便高效利用能源又利于节能减排,而且还具有温控系统装置简单、维修管理方便和性价比高等优点,是理想的建筑节能方法[4-7].凡物理性质会随温度变化而改变,并能提供潜热的物质,均是相变储热材料,简称为相变材料(Phase change materials,PCM).PCM是相变储热技术的核心物质,其性价比关系该技术的应用前景。

因此,研究高性价比的PCM,往往是开发相变储热技术的关键。

已有诸多文献详尽报道了PCM的研究进展[4-11],然而,只有少数文献扼要介绍PCM的建筑节能应用[12,13].本文将系统介绍相变材料及其在建筑节能中的应用研究进展。

1、PCM的分类与选择1.1 PCM的分类按化学成分,PCM可分为无机、有机和复合型3类;按相变形式,常分为固-液、固-固、液-气和固-气型4类;按相变温度,又可分为低温、中温和高温型3类;按储热方式,还可分为显热、潜热及反应储热型3类[9].以下按化学分类法介绍PCM.1.1.1无机PCM无机PCM主要有水合无机盐、无机盐、熔盐和金属合金。

水合无机盐可用AB·nH2O通式表示,在相变时会脱水,并转化成含水更少的盐,其相变温度一般低于100℃,适用作低温PCM,主要有碱金属、碱土金属的水合卤化物、氯酸盐、硝酸盐、硫酸盐、碳酸盐、磷酸盐和醋酸盐等,其中,以CaCl2·6H2O的性价比为最高,应用最广[14].不一致熔融是此类PCM的通病,表现为释放的水不足以完全溶解相变过程所形成的盐,易产生密度差、相分离和沉淀等不利应用的负面问题,通常需加入胶凝剂或增稠剂加以解决。

改善石蜡相变材料导热性能的研究进展

改善石蜡相变材料导热性能的研究进展
mi c r o e n c a p s u l a t e d p h a s e c h a n g e ma t e r i a l s .
Ke y wo r d s : P a r a 衢n : P h a s e c h a n g e ma t e r i a l ; h e T r ma l c o n d u c t i v i t y
Ab s t r a c t :I n r e c e n t y e a r s ,p a r a in f a s a p h a s e c h a n g e ma t e r i a l r e c e i v e d mo r e a t t e n t i o n .Th e r ma l c o n d u c t i v i t y o f
关 键 词 :石蜡 ;相变材料 ;导热性 能 文献标识码 : A 文章编号 : 1 6 7 1 — 0 4 6 0( 2 0 1 4 )0 7 — 1 2 5 7 — 0 3 中图分 类号 :T E 6 2 6 . 8
Re s e a r c h Pr o g r e s s i n I m pr o v i ng Th e r ma l Co ndu c t i v i t y o f Pa r a in f PCM D A I Q i n ,Z HOUL i ,Z HU Y u e ,HU A NG F e i
温 室效 应 、急 剧加 重 的环境 污染 和 燃油 价格 上
面” 。
涨等 ,极大地推动 了能源存储有效利用的研究。能
p a r a in f p h a s e c h a n g e ma t e r i a l s i s l o w, wh i c h l e a d s t o l o w e fe c t i v e r a t e o f h e a t o f t h e e n e r g y s t o r a g e s y s t e m d u in r g s t o r i n g a n d r e l e a s i n g t h e r ma l e n e r g y , t h e h e a t c a n ’ t b e s t o r e d a n d r e l e a s e d q u i c k l y a n d e ic f i e n t l y . Th e r e f o r e , i mp r o v i n g t h e r ma l c o n d u c t i v i t y o f p a r a in f p h a s e c h a n g e ma t e ia r l s b e c o me a r e s e a r c h e mp h a s i s .I n t hi s p a p e r ,t h e r e s e a r c h

导热性能优越的相变材料

导热性能优越的相变材料

导热性能优越的相变材料导热性能优越的相变材料相变材料是一类具有特殊热学性质的材料,其在特定温度范围内能够发生相变现象,从而吸收或释放大量的热量。

而导热性能是描述材料传导热量的能力,导热性能优越的相变材料在热管理、储能等领域具有广阔的应用前景。

本文将深入探讨导热性能优越的相变材料的特点、应用和未来发展方向。

一、导热性能优越的相变材料的特点1. 高导热性能:导热性能优越的相变材料通常具有较高的导热系数,能够快速传导热量。

这种材料能够在相变过程中迅速吸收或释放大量热能,并将其传导到周围环境中。

相比传统的传热材料,导热性能优越的相变材料具有更高的传热速率和更低的温度梯度,因此能够更高效地实现热管理。

2. 热容量大:导热性能优越的相变材料通常具有较大的热容量,即单位质量或单位体积的材料在相变过程中可以吸收或释放的热量较多。

这种特性使得相变材料能够作为热储存材料广泛应用于太阳能集热器、储能设备等领域,实现对热能的高效利用。

3. 温度可控性:导热性能优越的相变材料在相变温度上可以实现可控调节,这为热管理系统的设计提供了更大的灵活性。

通过选择不同相变温度的相变材料,可以实现对热流量的调节和稳定控制,从而满足不同应用场景的需求。

二、导热性能优越的相变材料的应用1. 热管理领域:导热性能优越的相变材料可以应用于电子设备散热、太阳能集热器、热管等领域。

在电子设备散热中,相变材料可以吸收电子器件产生的热量,并通过传导方式将其传递到散热器中,实现对电子设备的高效冷却。

2. 热能存储领域:导热性能优越的相变材料可以应用于热能储存和回收系统中。

在太阳能集热器中,相变材料可以将太阳能转化为热能,并在需要时释放出来,实现对热能的高效存储和利用。

相变储能系统还可以应用于工业余热回收、太阳能热发电等领域。

3. 温控器件领域:导热性能优越的相变材料可以应用于温控器件中,实现对温度的精确控制。

通过与传感器和控制系统相结合,相变材料可以根据环境温度的变化自动进行相变,从而实现对温度的调节和控制。

相变材料的研究及其应用

相变材料的研究及其应用

相变材料的研究及其应用相变材料,是指某些固体在温度、压力、电场等外界条件改变下会发生相变现象的材料。

相变是物质从一种状态向另一种状态转化的过程,常见的包括常温下的固、液、气态之间的转换,也包括液态中的不同相的转化,如水的沸点、冰的熔点等。

相变材料的研究和应用,是近些年来材料科学和工程领域一个颇为热门的研究方向。

相变材料的特性和分类相变材料具有独特的性质,最具代表性的就是其“记忆效应”和“随温度变形效应”。

其中,“记忆效应”指的是相变材料在经历过一次相变后,可以在经历过一段时间后仍然保留其新的状态。

例如,将相变材料加热至相变温度,使其从固态转变成液态,随后将温度降低,相变材料就会保留原来的状态,即仍表现为液态。

而“随温度变形效应”指的是相变材料的形状可以根据温度的变化而发生变化,如温度升高时,原本是一片平板的相变材料可以发生弯曲、翻折等变形。

相变材料根据其相变类型和应用场景的不同可以分为多种类型,其中较为常见的包括:形状记忆材料、相变隔热材料、相变储能材料、相变传感材料等。

其中,形状记忆材料是一类具有“形状记忆效应”的相变材料,通常可以分为单向记忆、双向记忆和多向记忆三个类别。

相变隔热材料是指利用相变材料进行控制传热的材料,它可以在相变过程中吸收大量的潜热,从而缓解温度变化的影响,起到隔热作用。

相变储能材料是指利用相变材料进行储热和释热的材料,其主要应用于太阳能、地热、空调和暖通等领域。

相变传感材料是指利用相变材料的相变特性来控制设备或传感器的开关状态,主要应用于热控开关、温控灯泡、温控饮水机等。

相变材料的应用相变材料在工程领域中有着广泛的应用,其主要涉及到能源、建筑、食品、医药、环境等方面。

其中,相变材料的应用于节能领域占据着重要的地位,如在空调、汽车空调、冰箱等家用电器中,相变材料被广泛应用于储热和释热的过程中,从而提高了能源的利用效率和使用的舒适性。

另外,在建筑领域,相变材料可以应用于节能和节约空间,如可以用于制造墙体、屋面等能够吸收和释放热量的建材。

相变材料对流传热特性及其应用

相变材料对流传热特性及其应用

相变材料对流传热特性及其应用相变材料对流传热特性及其应用相变材料是一类能够在特定温度和压力条件下发生相变的材料。

相变过程中,材料的物理性质会发生显著的变化,这使得相变材料在传热特性和应用方面具有很大的潜力。

首先,相变材料对流传热特性的影响主要体现在其相变过程中的潜热变化上。

相变材料在相变温度附近会吸收或释放大量的潜热,这导致了在相变过程中能量的吸收或释放。

这种潜热变化可以显著改变材料的传热特性,使得相变材料在传热过程中具有独特的性能。

其次,相变材料在传热中的应用十分广泛。

由于相变材料在相变过程中能够吸收或释放大量的热量,因此可以用于热储能和热调节器件中。

例如,相变材料可以用于热储能系统中,吸收多余的热量并在需要时释放出来,从而实现能量的高效利用。

此外,相变材料还可以应用于热调节器件,如温控开关和温度传感器等,通过监测相变材料的相变过程来实现温度的调节和控制。

另外,相变材料还可以用于热界面材料和散热器件中。

相变材料具有良好的热导性能和热稳定性,可以作为优良的热界面材料,用于提高热界面的传热效率。

此外,相变材料还可以用于制造高效的散热器件,通过相变过程中的潜热释放来提高散热效果,从而有效降低设备温度。

在实际应用中,相变材料的选择和设计十分关键。

首先,相变材料的相变温度应与应用场景的要求相匹配,以确保相变材料能够在合适的温度范围内发生相变。

其次,相变材料的热容量和热导率等传热性能也需要考虑,以保证相变过程中能量的吸收和释放效果。

此外,相变材料的稳定性和耐久性也是选择和设计的重要考虑因素。

总之,相变材料是一类具有独特传热特性的材料,广泛应用于热储能、热调节、热界面和散热器件等领域。

相变材料的研究和应用将进一步推动热能的高效利用和传热技术的发展。

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相变材料传热强化的研究综述相变材料在蓄能技术中的应用展现了良好前景,但目前的部分有机相变材料存在着导热系数低的问题。

本文对近年来国内外针对相变材料的传热强化技术进行归纳分析,强化传热技术主要包括蓄能结构的优化、添加导热填料等强化方法,并探讨了未来相变材料强化传热的研究方向重点,认为相变材料的传热性能强化对提高整个蓄能系统的能效具有重要意义。

标签:相变材料;强化传热;导热系数;蓄热技术0 引言当今世界的能源的大量消耗,引起全球对节能减排的关注。

蓄能技术的研究和应用,已经成为开发新能源、提高能源利用率的关键技术,在风能、太阳能利用、工业余热废热的回收利用、空调节能等领域具有广阔的应用前景[1]。

热能是目前最为重要的能源之一,蓄热方式主要有三种:显热蓄热、化学反应蓄热、潜热蓄热3种[2]。

显热蓄热利用温度升降来蓄热,但蓄热密度小体积大且蓄热温度难以控制;化学反应蓄热利用化学反应的发生热蓄热,其技术复杂;潜热蓄热是通过相变材料相变时发生的吸热(放热)过程来储热(放热),其蓄热和放热过程近似等温,蓄热密度大且体积小[3]。

因此潜热蓄热方式容易控制运行,具有重要的实际应用价值。

潜热蓄热方式采用的相变材料(PCM - Phase Change Material)是指随温度变化而相变并能提供潜热的物质,在物理状态转变时,相变材料将吸收或释放大量的潜热,其过程温度近乎恒定且具有蓄熱密度高、蓄热结构体积小等优点[4]。

这些优点使得相变材料在太阳能利用和余热回收等方面都有十分广阔的应用空间。

但部分有机相变材料存在着导热率偏低的缺点,该不足导致蓄热系统传热性能较差,使系统的效率不高。

因此国内外都开始针对相变材料导热率低的问题进行了深入的研究。

1 蓄能结构优化1.1 肋片在蓄能系统中增加肋片,金属肋片能够增加额外的传热面积,增加流体热传导,是一种有效的强化传热的方法。

肋片一般为导热系数高的铜、铝等金属。

Bugaje[5]对20种低导热率的相变材料做了添加20%星状铝制肋片的研究实验,研究表明,铝制肋片增强传热效果明显,其蓄热时间减少2倍以上,放热时间减少4倍以上。

Agyenim等[6]针对环肋、直肋、无肋等三种管式相变材料蓄热器进行研究对比,其数据结果表明增加肋片后能很好的强化传热。

胡凌霄等[7]提出了能在圆管内部使用的肋片,利用Fluent软件进行数值模拟,通过模拟计算得出采用这种肋片可以使相变材料融化时间大大缩小,极大的加快相变材料的融化,传热的强化效果明显。

Liu 等[8]针对以硬脂酸为相变材料的蓄热结构进行了熔融过程特性及其肋片的导热性能的研究,该研究中对于置于管螺旋形肋片对强化传热影响表明,采用肋片后能够使其导热系数增加60%以上,肋片的使用对于蓄热结构的传热性能具有显著的影响。

此外,研究数据说明肋片的尺寸和肋片间距对于传热效果有重要影响。

赵朝义等[9]基于微重力利用焓法建立带肋片的相变材料容器相变传热的微分方程,利用集中参数法建立热边界层,用有限差分法进行数值求解,其计算结果显示,肋片间距变化比肋片厚度变化对系统传热性能影响更大一些。

Parsazadeh,M等[10]研究为克服石蜡的低导热率,采用多尺度传热增强技术,在传热流体管的外表面上散布圆形肋片,并分散高导热性纳米颗粒(Al2O3)在壳侧的相变材料中,该研究应用CFD模拟在几种参数工况的相变材料融化,模拟数值结果表明加入纳米颗粒的肋片为35度的中等角度时,对传热的强化效果最为显著。

肋管型蓄相变蓄能结构的传热强化研究相对成熟,在管外增加肋片可以增加传热面积,大大提高了相变蓄热系统传热性能。

近年来针对肋片的具体的大小、厚度、形状和间距等方面对于相变蓄热系统的传热效果影响的研究也更为深入,肋片这些方面也对传热强化均有不同程度的影响。

当使用加肋片法来强化传热时,需要综合考虑增加肋片后各方面对传热效果的影响,选择合适肋片使蓄热系统的传热效率最优。

1.2 胶囊封装相变材料胶囊是一种含有相变材料的微小容器,是利用薄膜材料将固相或液相的相变材料封装形成密封胶囊,其中被包裹的相变材料为囊芯,包裹的薄膜材料为囊壁。

相变材料胶囊粒径小且囊壁薄,能够增加传热面积,对相变蓄热系统的传热强化有显著效果。

近年来,有很多对于相变材料胶囊制备方法的研究,主要的有有原位聚合法、界面聚合法和乳液聚合法等[11]。

熊伟等[12]采用原位聚合法制得了以石蜡作为囊芯,脲醛树脂作为囊壁,平均粒径为309?m的相变材料胶囊,相变潜热可达74.28 J/g,研究表明,原位聚合法所制得的相变材料胶囊有良好的传热性能。

Mohammad等[13]通过界面聚合法制备以硬脂酸丁酯为囊芯,三聚氰胺-甲醛树脂为囊壁的相变材料微胶囊,SEM图显示为球形,大小约为2μm,其DSC分析结果显示制得的微胶囊材料的蓄能效率约为40%且相变材料融化时间明显减少。

尚建丽等[14]在现有技术上改进界面聚合法,利用多次界面聚合法制备以石蜡为囊芯,聚脲和聚氨酯为囊壁的单层和双层囊壁两种微胶囊相变材料,两种微胶囊相变材料中双层囊壁的相变材料的相变过程更加充分,密封性和热稳定性更好。

单晓辉等[15]采用乳液聚合法以正十八烷为囊芯,苯乙烯-甲基丙烯酸共聚物为囊壁,其热处理实验获得相变热焓137.5J/g,粒径6μm左右的微胶囊相变材料,蓄热性能好,可实际应用。

对相变材料胶囊封装,可以有效增大传热面积,增强相变材料的密封性能,有利于相变材料的强化传热。

利用微胶囊技术制得相变材料胶囊的蓄热性和热稳定性能良好,良好的密封性能可以有效防止相变材料泄露和腐蚀。

微胶囊封装技术在实际中的应用还有许多不足,由于微胶囊的粒径小,也可能会出现过冷,耐热性下降[16]。

相变材料微胶囊的囊壁大多采用有机聚合物,囊壁的导热系数较低,会对影响蓄热系统的传热效率。

故需要研究采用导热系数较高的胶囊壁材料进行胶囊封装,以提高相变材料胶囊整体的传热效率。

2 添加导热材料2.1 添加金属颗粒添加金属颗粒来提高相变材料的导热性能是一种常用方法,金属颗粒的导热率明显高于一般材料,添加金属颗粒可以明显改善相变蓄热系统的热效率。

Khan等[17]研究添加不同种类金属对于相变材料固化结冰过程的传热性能的影响,研究发现金属颗粒与相变材料的导热系数的比值是影响固化结冰效率的决定性因素。

Hisham等[18]研究通过置于相变材料内的金属颗粒来增强传热,研究实验通过添加至相变材料中金属颗粒的直径和数量来进行,结果以相变材料的努塞尔数和熔解傅立叶数的变化表示。

实验结果表明分析显示热负荷随金属颗粒直径和数量变化而变化,结果表明傅立叶下降了三倍和类似的努塞尔数增加了三倍,添加体积比2%的金属颗粒后相变材料的有效热导率大幅增加。

Eman等[19]研究在以石蜡为相变材料的蓄热系统中添加铝粉末来提高传热性能。

添加粒径为80 ?m,质量分数为0.5%的铝粉末。

结果显示,添加铝粉末后,蓄热时间缩短了近60%,表明添加铝粉后大大的提高传热效率。

金属颗粒具有良好的导热性能,并且在相变材料中添加金属颗粒技术难度较小,研究表明,添加金属颗粒的相变材料明沟有效的提高相变材料的传热系数。

但有部分金属会出现与相变材料的不相容,这会影响整个蓄热系统的传热性能。

2.2 添加碳纤维碳纤维,是一种含碳量在95%以上的高强度的新型纤维材料,具有耐腐蚀性,良好的导热性能,热膨胀系数小且具有各向异性,因此添加碳纤维能够提高相变材料的蓄热性能。

Li等[20]通过研究添加碳纤维的复合相变材料传热速率,该复合相变材料由碳纤维和正二十二烷制备,使用差示扫描量热法(DSC)测试其热性能分析,分析结果表明随着碳纤维混合量的增加,蓄热和放热速率也增加,说明添加碳纤维能够显著提高相变材料的传热速率。

Frusteri等[21]研究了在无机相变材料中添加碳纤维,将不同长度的碳纤维任意添加至相变材料中,并用热线法测量其导热系数。

在宽范围的碳载量(高达10wt%)中发现碳载量和热导率增加之间的线性关系,当使用长度为0.2 mm的碳纤维、碳载量约为7wt%时,导热系数最佳。

王大伟等[22]研究以石蜡为相变材料,膨胀石墨为载体,碳纤维为强化传热介质制备的碳纤维/石蜡/膨胀石墨复合相变材料,SEM图显示制备的膨胀石墨具有较大的孔隙裂缝及大量的网状孔型结构,具有良好的吸附性能,DSC分析得出在石蜡/膨胀石墨复合相变材料中添加高导热系数的碳纤维,能显著提高复合相变材料的蓄热、放热速度,極大地缩短了蓄热和放热时间。

添加高导热系数的碳纤维能够明显的改善相变材料的传热性能,对其研究重难点主要是针对不同相变材料如何找到添加最合适的体积分数,使得添加碳纤维后相变材料处于最佳的蓄热性能。

2.3 添加纳米粒子纳米粒子可以显著的增强基体的导热系数,由于添加的纳米粒子导热系数远比基体大,纳米粒子的加入改变了基体的结构,显著增强了混合物内部能量的传递过程,使得相变材料的导热系数增大[23]。

纪珺等[24]研制了以水作为基液,添加纳米粒子及分散剂的复合相变材料(水+0.7%纳米TiO2+1.0%十二烷基苯磺酸钠),其导热系数测试结果显示,水基纳米TiO2复合相变材料导热系数相比于纯水提高了62.7%,达到0.9745 W/(m·K)。

郑文娟[25]对石蜡/铜纳米粒子复合相变材料储热性能的研究,研究测试结果显示,复合相变材料导热系数随纳米铜含量的增加先增大后减小,当纳米铜粒子的体积分数达到1%时,其相变材料的导热系数最大为0.277 W/(m·K)。

J.L.Zeng等[26]研究制备了有机相变材料/银纳米粒子复合材料,研究银纳米粒子对相变材料的导热系数的影响,通过热导率,红外光谱,X射线衍射,透射电子显微镜,差示扫描量热仪和热重分析等手段对其进行了表征,结果表明随着Ag 纳米粒子负载量的增加,复合材料的导热系数增大,且具有良好的热稳定性。

添加纳米粒子能够有效强化相变材料的传热性能,实验研究测得随纳米粒子增加,会减小复合相变材料的相变潜热,且过高的纳米粒子含量会产生聚集现象,会对复合相变材料的蓄热性能产生负面影响。

在以后的研究中需要针对不同相变材料采取不同种类的纳米粒子进行实验测试,以获得蓄热性能最优的纳米粒子复合相变材料。

2.4 添加泡沫金属泡沫金属是一种具有多孔结构的新型材料,同样也具有金属的良好导热性能。

以泡沫金属为载体,将相变材料置于泡沫金属的多孔结构中组成复合相变材料,在密度和潜热的变化都不大,导热系数提升很大[27]。

彭冬华等[28]对泡沫铝石蜡复合相变材料的融化传热过程进行了数值分析,有泡沫铝的石蜡完成相变过程速度要比纯石蜡快的多,其数值模拟结果显示添加泡沫金属后复合相变材料能够显著的提高其蓄热性能。

SONG等[29]用泡沫金属为基制备的复合相变材料,通过实践获得温度曲线分析传热性能,实验结果表明,泡沫金属基体可以改善相变蓄热材料的温度均匀性,增强导热能力,复合相变材料的导热性能显著提高。

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