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文檔簡介
1、航天技術(shù)的不斷發(fā)展使得航天器內(nèi)部儀器設(shè)備產(chǎn)生的熱量不斷增加,為了保持儀器艙內(nèi)部的溫度恒定,需要快速有效的將積聚的熱量吸收和轉(zhuǎn)移。相變材料具有高的相變潛熱值,可以在維持溫度恒定的情況下吸收大量熱量。但是相變材料熱導(dǎo)率低,不能快速的吸收和轉(zhuǎn)移熱量,為了改善相變材料的熱響應(yīng),本文采用了高孔隙率、高導(dǎo)熱的石墨泡沫作為相變材料的骨架強(qiáng)化相變材料的導(dǎo)熱。利用三種高導(dǎo)熱的納米顆粒(AlN,碳納米管,石墨烯)對相變材料進(jìn)行改性,納米材料可以有效加強(qiáng)相變
2、材料和相變復(fù)合儲能材料的導(dǎo)熱性能。
本文分析了制備復(fù)合相變儲能材料的工藝。在高溫制備石墨泡沫后,將納米顆粒分散于相變材料中,然后用真空浸滲方法將改性相變材料填充入高導(dǎo)熱的石墨泡沫骨架里。在完成相變復(fù)合儲能材料的制備后,對改性相變材料和相變材料浸滲入石墨泡沫做了工藝的優(yōu)化。通過工藝優(yōu)化有效改善了納米顆粒在相變材料中的分散均勻性和穩(wěn)定性,提高了相變復(fù)合儲能材料的整體熱性能。
本文利用分子動力學(xué)對相變材料在微觀尺度的傳熱進(jìn)
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