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1、相變材料在熔化和凝固的過(guò)程中可以吸收大量的熱量而溫度可以保持恒定。利用相變材料進(jìn)行航天器熱控可以有效解決航天器電子元器件的溫控問(wèn)題,保證電子元器件始終在適當(dāng)?shù)臏囟认鹿ぷ?。但是大部分相變材料都存在熱?dǎo)率低的問(wèn)題,由于熱量不能很快得傳遞到相變材料其他部位,使得熱量在熱源處積累,造成熱源處溫度過(guò)高而導(dǎo)致溫控失敗。
本文采用高導(dǎo)熱、三維聯(lián)通的石墨泡沫對(duì)相變材料進(jìn)行強(qiáng)化傳熱。利用模板法制備得到了高孔隙率、高熱導(dǎo)率的石墨泡沫。熱導(dǎo)率是石墨
2、泡沫的重要性能,決定了熱量轉(zhuǎn)移的速率,本文利用ANSYS軟件,建立了石墨泡沫的三維模型,對(duì)石墨泡沫的熱導(dǎo)率進(jìn)行了模擬,為石墨泡沫的熱導(dǎo)率預(yù)測(cè)、石墨泡沫制備的前期計(jì)算提供了有效的方法。利用真空熔融浸滲法制備得到了石墨泡沫復(fù)合儲(chǔ)能材料。當(dāng)將復(fù)合儲(chǔ)能材料應(yīng)用于航天器溫控時(shí),由于航天器周期性工作的特點(diǎn),需要復(fù)合儲(chǔ)能材料具備很好的熱循環(huán)穩(wěn)定性,即在多次熔化-凝固循環(huán)后性能保持穩(wěn)定。本文對(duì)制備得到了石墨泡沫復(fù)合儲(chǔ)能材料進(jìn)行了熱穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn),分析了其相
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