首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

赤藓糖醇基复合相变材料的研究进展
引用本文:马超,王静,冀志江,王永超,解帅,李衎,李飞.赤藓糖醇基复合相变材料的研究进展[J].材料导报,2021,35(11):11179-11186,11207.
作者姓名:马超  王静  冀志江  王永超  解帅  李衎  李飞
作者单位:中国建筑材料科学研究总院有限公司绿色建筑材料国家重点实验室,北京100024;机关事务管理总局第三保障处,北京100011;中国人民解放军32378部队,北京100072
摘    要:相变储热材料通过其相变潜热实现能量的吸收、储存与释放,可以合理有效地利用现有能源、优化使用可再生资源和提高能源利用率.赤藓糖醇的相变温度约118℃,潜热约314 J/g,储能密度大、无腐蚀性,在中温储能领域有广阔的应用前景,现已被广泛应用于太阳能蓄热、工业余废热回收、清洁供暖等领域.然而,赤藓糖醇过冷严重、导热性能相对较差,使得热能无法及时地释放,造成热能利用效率不高,极大地限制了其在储能领域的应用.复合材料制备技术的发展为改善赤藓糖醇的过冷与导热性能提供了一种新的方法,在保留赤藓糖醇优异性能的同时,弥补了它的高过冷和低导热等缺陷.目前,制备赤藓糖醇复合相变材料已成为改善赤藓糖醇性能的主要方法,并取得了显著的成果.引入成核剂可以降低体系的形核势垒,促进成核,从而抑制过冷.纳米金属及其氧化物、膨胀石墨、石墨泡沫等材料的合理引入明显降低了赤藓糖醇的过冷度,最高可降低93%.将赤藓糖醇长时间控制在过冷的亚稳态,是利用其高过冷特性进行跨季节储能应用的关键,但该技术仍处于研究阶段.通过添加高导热材料来增加赤藓糖醇的当量热导率和增大相变蓄热器换热面积是赤藓糖醇热强化的主要措施,当量热导率可高达30 W/(m·K),且热利用率显著提高.相平衡理论为调节赤藓糖醇的相变温度提供了思路,选择合适的有机相变材料可以制备出相变温度在70~120℃范围内可调、潜热大于200 J/g的共晶相变材料.本文简述了赤藓糖醇基复合相变材料的常用制备技术,分别对改善赤藓糖醇过冷性能和导热性能的手段以及如何利用赤藓糖醇的高过冷进行综述,归纳了调控赤藓糖醇相变温度的方法,分析了赤藓糖醇基复合相变材料在实际应用中的优势.

关 键 词:相变材料  赤藓糖醇  过冷  热导率  相变温度

A Review of Erythritol-based Composite Phase Change Materials
MA Chao,WANG Jing,JI Zhijiang,WANG Yongchao,XIE Shuai,LI Kan,LI Fei.A Review of Erythritol-based Composite Phase Change Materials[J].Materials Review,2021,35(11):11179-11186,11207.
Authors:MA Chao  WANG Jing  JI Zhijiang  WANG Yongchao  XIE Shuai  LI Kan  LI Fei
Abstract:
Keywords:
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号