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1、相變材料利用潛熱的方式儲(chǔ)存和釋放大量熱量,溫度卻幾乎不變,這一特性使其能夠作為儲(chǔ)熱介質(zhì)解決可再生能源供求不平衡的問題。但是由于自身較低的導(dǎo)熱系數(shù),傳統(tǒng)相變材料的應(yīng)用范圍被大大限制,比較有效的方法是將微納尺度的高導(dǎo)熱顆粒(碳納米管、石墨烯、納米銀顆粒等)加入到相變材料中,得到具有優(yōu)異儲(chǔ)熱性能的復(fù)合相變材料。
在以往納米復(fù)合相變材料的研究中,由于顆粒種類/形貌、測(cè)量方式、制備方法的差異,有關(guān)導(dǎo)熱系數(shù)調(diào)控規(guī)律與機(jī)理的結(jié)論眾所紛紜。為
2、此,本文通過對(duì)比實(shí)驗(yàn),重點(diǎn)分析了銀、碳納米顆粒的形貌、尺寸對(duì)相變材料關(guān)鍵熱物性和儲(chǔ)熱性能的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn),石墨烯為代表的二維納米材料(石墨納米片、六方氮化硼、石墨烯納米片)具有優(yōu)異的導(dǎo)熱增強(qiáng)效果。當(dāng)石墨烯納米片的加載量為10 wt.%時(shí),純二十烷的導(dǎo)熱系數(shù)最高提升近400%,并且樣品的潛熱焓仍保持在220 kJ/kg以上。產(chǎn)生這一結(jié)果不僅因?yàn)轭w粒自身的高導(dǎo)熱,還和二維結(jié)構(gòu)在相變材料中產(chǎn)生的更小接觸熱阻有關(guān)。
固液相變過程往往伴
3、隨著相變材料晶體的生長(zhǎng)與消失,晶體大小和結(jié)晶化程度皆會(huì)影響到相變材料的有效導(dǎo)熱系數(shù),而納米顆粒的加入則會(huì)讓導(dǎo)熱系數(shù)的影響因素變得更為復(fù)雜。因此,本文還結(jié)合微觀形貌表征、DSC測(cè)試等手段,從納米填料摻雜、相變點(diǎn)溫度以及凝固速率等角度,探究了復(fù)合相變材料導(dǎo)熱系數(shù)的調(diào)控規(guī)律。結(jié)果發(fā)現(xiàn),當(dāng)測(cè)試溫度接近相變點(diǎn)或者凝固速率更緩慢時(shí),都有助于獲得更高的導(dǎo)熱系數(shù)。
針對(duì)納米復(fù)合相變材料中分散相易發(fā)生團(tuán)聚沉降的缺點(diǎn),同時(shí)為了在相變材料中主動(dòng)構(gòu)建
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