无机相变储能材料的研究进展及应用
相变储能材料的研究进展及其在建筑领域的应用
2 相 变 储 能 材 料 的分 类
相 变储 能材 料按 相变 方式 可 分为 固 一液 、固 一气 、 固~固 、 液一气相变储 能材料 四大类 [。固一气和液 一气 2 ] 相变储 能材料 由于在相 变过程 中有气体产 生 ,体 积变化
无 机 盐 类 相 变 储 能 材 料 主 要 是 利 用 固体 状 态 下 不 同
晶型的变化进行 吸热 和放热 , 通常它们 的相变温度较高 。 适合 于高温范围 内的储能和控温[。 目前 , 9 ] 主要有层状钙 钛矿 、i 0 和 K F 等物质 。 L 4 H 2 2 S
3 相 变材 料 的制 备 方 法
的节能等领 域有着广 阔的应用前景 。 另外 , 其应用 于建 泛 的有石 蜡类和脂 肪酸类 [, 将 5 石蜡类主要是指 从石油 中提 ]
表 1 常 用 的无 机 水 合 盐 相 变 材 料
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取 出来 的 烷 烃 , C 如 的物性参数 。
目前 制 备 相 变 材 料 的 方 法 主 要 有 以下 几 种 :
3 1基体材 料封装 相变材料法 .
封 装 相 变 材 料 法 就 是 把 基 体 材 料按 照 一 定 的成 形 工
多孔或三维 网状 结构 , 再把相变材料灌 同制备成微胶 囊 、 醇类 及无机盐类等 。固一 固相变储 能材料最大 的优 点是 注于其 中或把载体基 质浸入熔 融的相变材料 中[ 。其 中 1 0 _ 相变过程中不生成液相 , 相变体积小 , 对容 器要求低 。 微胶囊 化技术包括 界面聚合法和原位 聚合法 :( 界 面聚 且 ] 1 ) 高密度聚乙烯的熔 点一般都在 1 5 2 ℃以上 , 但通常在 合法是将 两种反应单体 分别存在于乳液互不 相溶 的分散 10 0 ℃以下 就会发 生软 化 ,经 过辐射 交联 或化 学 交联之 相和连续相 中, 而聚合反应是在相界面上发生的。 这种制
相变贮能材料的研究进展
Vb .3 No 1 1 2 .
F b 2 0 e.06
相 变 贮 能 材 料 的 研 究 进 展
宫惠峰 口寇 w t 手
( 邢台职业技术学院 环保系,河北 邢台 043 505)
摘 要:本文综述 了固一 固相 变贮能材料 的研 究现状,详细讨论 了其分类 、性 能及优缺点,展望 了该领域 的研 究 发展 前景 。 关键 词:相变贮能; 固相变; 固一 固一 液相 变 中图分类号 :_ 1 . 『 31 QO 文献标识码:A 文章 编号l 0 8 6 2 2 0 )O一o 3 一O 10 - 19( 0 6 1 o3 3
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第2卷 第 1 3 期
20 0 6年 2月
邢 台 职 业 技 术 学 院 学 报
Ju a f n ti c t n l n e h ia l g o rl o Xiga ai a dT c nc l l e n Vo o a Co e
一
相变材料应具有以下几个特点:凝固熔化温度窄,相
变热高 ,导热率高,比热大 ,凝 固时无 过冷或过冷度极小, 化学性能稳定 ,室温下蒸汽压低。 相变贮能材料分类如下: 1 .固一 液相变贮 能材料 理想的 固—液相变材 料应具有 以下特点 :( )熔化潜 1 热高 ,从而能在相变中储存或放 出较多热量 ;( )相变温 2 度适 当;( )固一液相变可逆性好 ,尽量不 出现过冷和 过 3 热现象 ;( )固一液两相导热系数大 ;( )相变过程 中有 4 5 较小 的膨胀收缩性 ;( )相变材料密度 大、比热容大 :( ) 6 7
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在特定的条件下加以释放和利用的材料,因而可以实现能
量 供应 与人们 需求 一致 性 的 目的, 并达到 节能 降耗 的作 用 。正是这一特 性,决定 了贮 能材料 必须具有可逆性好 、 贮 能密度高 、可操作性强的特 点 按贮能方式划分,贮 能材料一般可分为:显热式 、潜 热式和化学能转化式三大类 。显热贮 能材料虽然在操作性 方面 比较简 单方 便,但 是,材料 自身的温度 也在 不断变化, 其释能的诱导条件来源 于周围环境 。因此,无法达到控制
相变材料的研究及应用
相变材料的研究及应用相变材料是一种纳米级别的特殊材料,可以在温度、压力等特定条件下发生物理结构上的相变,从而实现能量的储存和释放。
这种材料的研究和应用广泛涉及到物理、化学、材料科学等多个领域,因此备受关注。
在本文中,我们将探讨相变材料的研究和应用的最新进展及未来发展趋势。
一、相变材料概述相变材料(PCM)是一种有规律的可逆材料,它可以在特定条件下实现相变,如从固体状态变成液态状态或从液态状态变成固体状态等。
相变过程中,物质释放或吸收大量热量,可广泛应用于热管理、能源储存和转换等领域。
相变材料的分类有多种方法,其中较为常见的是基于其应用和物理状态对其进行分类,如蓄冷材料、蓄热材料、可切换镜头材料和PCM微胶囊等。
蓄冷材料主要用于空调系统,作为一种储存制冷能量的材料。
蓄热材料主要应用于太阳能热水器、地板供暖等领域,作为一种储存热能的材料。
可切换镜头材料是一种新型材料,可用于智能调光器,它在光线强度突变时,能够迅速切换从无色到有色。
PCM微胶囊则是将纳米相变材料封装在胶囊中,广泛用于热管理、温控衣等领域。
二、相变材料的研究进展相变材料的研究发展历程较为丰富,自20世纪80年代以来,研究人员陆续开发出数百种不同类型的相变材料。
早期的相变材料主要是有机化合物和无机化合物,它们有着一些缺点,如熔点低、热导率低、尺寸不稳定等,限制了它们的应用范围。
近年来,在材料科学、物理学和化学等领域的新进展,推动相变材料的发展越来越快。
其中,纳米技术的应用,不仅让相变材料的稳定性和耐用性提高,也进一步扩展了其应用范围。
另外,相变材料的成品也越来越多元化,如W-Palygorskite复合材料、TiO2/Na2SO4/SeO2复合材料等,这些都是依靠多种物化性质修饰相变材料得到的新型材料,更具有优异的性能和应用前景。
三、相变材料的应用前景相变材料的应用范围广泛,包括建筑、传热、电子、医学和环保等领域。
其中,建筑领域是相变材料应用的重要方向。
相变保温建筑材料研究和应用进展
相变保温建筑材料研究和应用进展随着全球对能源效率和可持续发展的日益,相变保温建筑材料(CWBM)成为了研究热点。
这种材料在储能和调节温度方面具有显著优势,为建筑节能提供了新的解决方案。
本文将探讨相变保温建筑材料的研究进展及其在各个领域的应用实例,并展望未来的发展趋势。
相变保温建筑材料是一种利用物质相变过程中吸收或释放大量热量的原理来调节建筑内部温度的材料。
在相变过程中,材料从固态转变为液态或从液态转变为固态,伴随着热量的吸收或释放。
这种材料的出现,可以有效解决传统保温材料导热系数高、储能能力差的问题。
近年来,相变保温建筑材料的研究取得了显著进展。
从材料种类来看,主要包括无机相变材料、有机相变材料和复合相变材料。
无机相变材料具有高储能密度、良好的热稳定性,但成本较高;有机相变材料成本较低、可塑性好,但储能密度和热稳定性较差。
针对不同材料的优缺点,研究者们正在开发高效、低成本的复合相变材料。
目前相变保温建筑材料的研究仍存在一些挑战,如相变温度范围窄、相变储能密度低、成本过高等。
为解决这些问题,未来的研究将更加注重纳米技术、先进复合材料等新型技术的引入,以改善相变保温建筑材料的性能。
相变保温建筑材料在建筑节能领域具有广泛的应用前景。
例如,在住宅和办公楼中,采用相变保温建筑材料可以显著提高建筑物的热效率,降低能源消耗。
这种材料还可以应用于城市综合体、工业建筑等领域。
在特定的领域,如数据中心、冷链物流等,相变保温建筑材料能够为能源管理和温度调控提供有效帮助。
总体来看,相变保温建筑材料的研究和应用前景广阔。
随着技术的不断进步和研究的深入,这种材料在建筑节能、可再生能源利用等领域的应用将更加成熟。
未来的研究将更加注重提高相变保温建筑材料的性能和降低成本,推动其在更广泛领域的普及和应用。
需要加强跨学科合作,促进相变保温建筑材料在产学研用方面的协同创新,为实现绿色建筑和可持续发展做出贡献。
随着能源短缺和环境污染问题的日益严重,可再生能源和节能技术的开发利用逐渐成为全球的焦点。
相变储能材料的研究及应用新进展
相变储能材料的研究及应用新进展周建伟1,刘 星2(1.平原大学能源与燃料研究所,河南新乡 453000; 2.河南工业大学化学化工学院,河南郑州 450001)摘 要:综述了近年来相变储能材料的研究和应用新进展。
介绍了相变材料的种类及各类相变材料特点,并对各类相变材料的性能、储能机理和优缺点进行了讨论;探讨了相变材料在太阳能利用、建筑节能等领域的应用;展望了未来相变材料的发展方向和应用前景。
关键词:相变材料;储能;太阳能;应用中图分类号:T Q050.43 文献标识码:A 文章编号:1003-3467(2007)10-0007-04New Progress on Research and Appli ca ti onof Pha se Change Energy Storage M a ter i a lsZHO U J i a n-we i1,L I U X i n g2(1.I nstitute of Fuel&Energy,Pingyuan University,Xinxiang 453000,China;2.I nstitute of Che m2 istry and Che m ical Engineering,Henan University of Technol ogy,Zhengzhou 450001,China) Abstract:Ne w p r ogress on research and app licati on of phase change energy st orage materials in recent years are su mmarized.The s pecies and characteristics of phase change materials are intr oduced,and the perf or mance,energy st orage mechanis m,merits and faults of all kinds of phase change materials are dis2 cussed.The app licati on of the phase change materials in the fields of s olar energy utilizati on and building energy saving is stated,and the devel opment trend and the app licati on p r os pect of the phase change ma2 terials are p r os pected.Key words:phase change material;energy st orage;s olar energy;app licati on 物质的相变过程一般是一个等温过程,相变过程中伴随有大量的能量吸收或释放,这部分能量称为相变潜热。
相变储能材料的研究进展与应用
相变储能材料的研究进展与应用相变储能材料是近年来备受研究关注的一种新型储能材料,具有高能量密度、长寿命、高效率等特点,是未来智能电网和可再生能源等领域的关键技术之一。
本文将从相变储能材料的基本原理、研究进展和应用等方面进行分析和探讨。
一、基本原理相变储能材料是利用物质在相变过程中所释放或吸收的潜热实现储能和释能的一种功能材料。
相变储能材料通常由两种物料组成,一种是相变材料,另一种是传热材料。
相变材料是指在特定温度范围内,其内部结构发生相变,从而在储能和释能过程中释放或吸收热量。
传热材料是指能够促进相变材料与环境之间的热传递的材料,它们构成了相变储能材料的基本组成部分。
二、研究进展相变储能材料的研究起源于20世纪60年代,最初的应用是在太空科技领域。
随着全球能源危机和环境问题的日益严重,人们开始更加重视新能源技术的发展,相变储能材料也越来越受到研究者的关注。
目前,相变储能材料的研究范围已经涵盖了多个领域,包括建筑节能、汽车空调、电子产品、工业生产等。
其中,建筑节能领域是相变储能材料最为广泛的应用领域之一。
使用相变储能材料进行建筑节能,可以减少建筑物对空调的依赖性,降低能耗,减缓全球气候变化等方面发挥着重要作用。
三、应用前景随着人们对环境和能源问题的日益重视,相变储能材料的应用前景也越来越广阔。
相变储能材料的主要应用领域有:1. 建筑节能。
相变储能材料可以应用于建筑外墙、屋顶、地板等位置,实现建筑节能。
当前,相变储能材料已经得到了广泛的应用,如利用相变墙体技术进行绿色建筑改造等。
2. 汽车空调。
相变储能材料可以应用于汽车空调系统,通过储存汽车内部的剩余能量和外界环境热量,使汽车可以更加智能化地进行热调节,提升舒适度。
3. 电子产品。
相变储能材料可以应用于电子产品中,如手机配件、电脑散热器等。
它可以将电子产品中产生的废热转化为储存热量的形式进行存储,实现节能减排。
4. 工业生产。
相变储能材料可以应用于工业生产中,如炼钢、铸造、密封等领域。
无机相变储热材料
无机相变储热材料的探究赵程程武汉大学化学与分子科学学院 2010级化类一班摘要:介绍Na2SO4·10H20用作相变材料的储能特性,综述了针对Na2SO4·10H20过冷和相分离现象的解决方法以及Na2S04·lOH20某些共晶盐的研究。
关键词:相变材料、十水硫酸钠、共晶盐、过冷相分离引言:Na2S04·10H20是一种典型的无机水合盐相变储能材料。
它属于低温储热材料,有较高的潜热(254kJ/kg)和良好的导热性能、化学稳定性好、无毒、价格低廉,是许多化工产品的副产品,来源广,因合适的相变温度,能用于贮存太阳能、各种工业和生活废热,与其它无机盐(如NaCI)形成的低共熔盐的相变温度可控制在20~30"C范围内。
因此Na2S04·10H20以其优越的性能,成为很具吸引力的储热材料。
实验原理:1.Na2S04·10H20的相变储热循环过程为:Na2S04·10H20(S)+饱和溶液=Na2SO4·10H2O(l)2.过冷:即液相的水溶液温度降低到其凝固点以下仍不发生凝固。
这样就使释热温度发生变动。
在其储热后由结晶态变为液态时,因过冷不结晶就不能释放出所储存的潜热,而且由于过冷,液体随温度降低粘度不断增加,阻碍了分子进行定向排列运动,从而使其在过冷程度很大时形成非晶态物质,相应减小相变潜热。
3.相分离:即指结晶水合盐在使用过程中的析出现象。
当(AB·mH20)型无机盐水合物受热时,通常会转变成含有较少摩尔水的另一类型AB·pH20的无机水合盐,而AB·pH20会部分或全部溶解于剩余的水中。
加热过程中,一些盐水混合物逐渐地变成无水盐,并可全部或部分溶解于水(结晶水)。
若盐的溶解度很高,则可以全部溶解,但如果盐的溶解度不高,即使加热到熔点以上,有些盐仍处在非溶解状态,此时残留的固态盐因密度大沉到容器底部而出现固液相分离。
相变储能材料的研究及应用新进展
( .ntueo u l E e y, igu nU i ri , n i g 4 3 0 , hn 2 Is tt o h m— 1 Istt f e & n r i F g Pn a nv sy Xi a 5 0 0 C ia; .ntue f e y e t xn i C
摘
要 : 述 了近 年 来 相 变储 能 材 料 的研 究 和 应 用 新 进 展 。 介 绍 了相 变 材 料 的 种 类及 各 类 相 变 材 料 特 点 , 对 各 综 并
类相 变材料 的性 能、 储能机理和优缺 点进行 了讨论 ; 讨 了相 变材料 在 太 阳能利 用、 筑节能等 领域 的应Байду номын сангаас用; 望 探 建 展
储能材料不仅能量密度较高, 而且所用装置简单 、 使
用方 便且 易 于管 理 。 根 据相 变 材 料 的组 成 , 般 可 将 其 分 为无 机 化 一 合 物 、 机化 合物 及无 机一 有 机复 合相 变材 料 ; 有 根据
了 未 来相 变材 料 的发 展 方 向 和 应 用 前 景 。 关 键 词 : 变材 料 ; 能 ;太 阳 能 ;应 用 相 储
中图分类 号: Q 5 .3 T 0 0 4
文献标识 码 : A
文章 编号 :0 3— 4 7 20 )0— 0 7—0 10 3 6 (0 7 1 00 4
p ro ma c ef r n e,e e g t r g c a i ,me t n a l falk n so h s h n e mae a sa e d s n r s a e me h n s y o m i r sa d f u t o l i d f a e c a g t r l r i s p i —
相变材料的研究进展及其在建筑领域的应用综述
相变材料的研究进展及其在建筑领域的应用综述内容提示:相变材料是相变物质与传统建筑材料复合而成的一种新型储能建筑材料,本文对相变材料的概念、相变材料的分类、相变材料的筛选和改进、相变材料的制备方法以及封装方法进行了阐述,同时论述了相变材料在建筑领域的应用,并提出了相变材料应用于建筑领域的发展方向。
延伸阅读:建筑材料建筑节能相变材料能源是人类社会生存和发展的血液,在电力供电引起的能源和环境危机越来越被人们关注的情况下,如何开发出新的绿色能源以及提高能源的利用率显得越发重要。
(参考《》)现阶段,人们关心比较多的新能源是太阳能,但是太阳能利用和废热回收存在时间和空间上的不匹配的问题。
相变储能材料可以从环境中吸收能量和向环境释放能量,较好地解决了能量供求在时间和空间上不匹配的矛盾,有效地提高了能量的利用率。
同时相变储能材料在相变过程中温度基本上保持恒定,能够用于调控周围环境的温度,并且能重复使用[1]。
相变储能材料的这些特性使得其在电力移峰填谷、工业与民用建筑和空调的节能、纺织品以及军事等领域有着广泛的应用前景。
1相变材料的研究进展1middot;1相变材料的分类相变材料是可将一定形式的能量在高于其相变温度时储存起来,而在低于其相变温度时释放出来加以利用的储能材料。
它主要由主储热剂、相变点调整剂、防过热剂、防相分离剂、相变促进剂等组分组成[2]。
相变材料种类很多,从所储能量的特点看,分为储热材料和储冷材料两类[2]。
从储能材料储能的方式看,可分为显热储能、潜热储能和化学反应储能3类[3]。
其中,潜热储能是利用相变材料的相变潜热来储热,储能密度大,储热装置简单、体积小,而且储热过程中储热材料近似恒温,可以较容易地实现室温的定温控制,特别适用于建筑保温节能领域[4]。
从蓄热的温度范围看,可分为高温、中温和低温3类。
高温相变材料主要是一些熔融盐、金属合金;中温相变材料主要是一些水合盐、有机物和高分子材料;低温相变材料主要是冰和水凝胶[5]。
相变储能材料的研究与应用
相变储能材料的研究与应用第一章:引言相变储能材料是一种具有广阔应用前景的新型材料,其能够通过物质相变吸收或释放大量的热能,实现高效能量储存。
随着能源危机的加剧和环保意识的增加,相变储能材料作为一种清洁、高效、可靠的能量储存方式,越来越受到人们的关注。
针对相变储能材料的研究和应用问题,本文从材料性能、制备工艺、应用领域等方面进行探究。
第二章:相变储能材料的基本特性相变储能材料是指在特定条件下从一个相态转变为另一个相态时所释放或吸收的能量。
相变储能材料有许多具有吸引力的特点,例如能量密度高、长寿命、稳定性好、环保等。
相变储能材料的优点主要包括以下几个方面:1、高能量密度,比传统化学储能材料要高出几倍;2、分光潜热,储能效果更优;3、多次循环使用,具有较长的使用寿命;4、不受纵横向外力影响,稳定性好;5、制备过程简单、成本低。
第三章:相变储能材料的制备工艺相变储能材料的制备工艺是影响其性能的一个关键因素。
传统的相变储能材料制备方法主要包括封装法、微胶囊法、溶胶-凝胶法、溶液旋转镀法等。
这些方法制备的相变储能材料使用寿命较短,储存容量较小,不能满足实际应用需求。
针对传统制备方法出现的瓶颈,研究人员们不断探索新的相变储能材料制备方法,目前研究进展最为显著的是气相沉积法和溶胶-凝胶自组装法。
气相沉积法是一种利用高温高压条件下,使前驱体沉积在基底上形成相变储能材料的制备方法,能够制备出高纯度、晶体质量高、密度均匀的相变储能材料。
溶胶-凝胶自组装法则是通过调节前驱体浓度,利用物质自组装成膜的性质制备相变储能材料,这种方法制备出的材料具有良好的膜性能和凝胶微观结构。
第四章:相变储能材料的应用领域由于相变储能材料优异的性能特点,其在能源领域、热管理领域、建筑领域等方面均有广泛的应用。
相变储能材料在能源领域的应用主要涉及能量储存和转换。
例如,可以使用相变储能材料制成锂电池,提高电池的能量密度和使用寿命,还可以生产太阳能电池板、地热发电等途径。
相变储能材料在建筑节能领域的研究进展
相变储能材料在建筑节能领域中的应用已经取得了显著的进展,未来发展的 趋势和挑战主要包括以下几个方面:
1、进一步研究和开发新型的相变储能材料,以提高其能量密度、循环寿命 和稳定性等性能指标;
2、加强相变储能材料在可再生能源领域中的应用研究,如太阳能、地热能 等;
3、推动相变储能材料的生产和使用标准化、规模化,降低生产成本,提高 经济效益;
1、有机PCM:有机PCM具有较高的储能密度和良好的热稳定性,是目前研究 最为广泛的相变储能材料之一。其中,脂肪酸类、醇类和酯类是最常见的有机 PCM。
2、无机PCM:无机PCM具有较高的导热系数和较长的使用寿命,但是其储能 密度较低。常见的无机PCM包括结晶水合盐、熔融盐和金属合金等。
3、复合PCM:复合PCM是将有机PCM和无机PCM结合在一起的一种新型相变储 能材料,具有较高的储能密度和导热系数,同时使用寿命也较长。
4、加强国际合作与交流,共同应对全球能源危机和环境污染问题,推进建 筑节能领域的发展。
参考内容三
基本内容
随着全球能源危机和环境污染问题的日益严重,建筑节能已成为当今社会的 焦点。相变建筑材料作为一种具有潜力的节能材料,在建筑节能领域具有广泛的 应用前景。本次演示将对相变建筑材料在建筑节能领域的应用进行研究,探讨其 工作原理、技术实现及发展趋势。
相变储能材料在建筑节能领域中的应用场景主要包括建筑采暖和建筑制冷两 个方面。在建筑采暖方面,相变储能材料可以应用于地板采暖、墙体外保温等方 面,提高室内热舒适度,并降低能源消耗。在建筑制冷方面,相变储能材料可以 应用于空调系统和冷冻冷藏等领域,实现能量的合理利用和储存,达到节能减排 的目的。
相变储能材料的制备关键技术包括原材料的选择、制备工艺和性能控制等方 面。首先,原材料的选择是相变储能材料制备的关键环节,其选择应当考虑到材 料的相变温度、比热容、导热系数等参数,以及材料的环保性和经济性等因素。 其次,制备工艺也是相变储能材料制备的关键技术之一,包括熔融共混法、溶液 法、乳化法等。最后,性能控制方面,需要通过对原材料和制备工艺进行严格控 制,以获得具有优良性能的相变储能材料。
相变储能材料的研究与应用新进展
相变材 料 按 照 化 学 成 分 通 常 分 为 : 机 类 、 无 有 机 类 。无 机 类 相 变 材 料 具 有 价 格 便 宜 、 导 率 较 热
变材料包覆的效率越高 , 传热热 阻越大 , 储能能力
变 、 一液相 变 、 一气 相 变 和液 一气 相 变 。 固 一 固 固
1 1 微胶囊相变材料 .
微胶 囊相 变材 料 是利 用 微 胶 囊技 术 , 特 定 相 将 变 温度 范 围 的相 变 物 质用 某 些 有 机 化 合 物 或 高 分 子 化合物 用物 理或 化 学 方 法封 装 起来 , 为直 径 在 成 1~10x 之 间 的 颗 粒 J 01 m 。相 变 过 程 中 , 囊 内的 胶 相 变物 质发 生 固 液相 变 , 层 始 终 保 持 为 固 态 , 外 因 此 在宏 观 上 一 直 为 固态 颗 粒 。微 胶囊 相 变 材 料 具 有 以下 特点 J( ) 少 了相 变 物 质 与外 界 环 境 的 :1 减
开 发新 能源 , 高 能源 的 利用 率 是 工业 发展 的 提 重 要课题 。利用相 变 材 料 蓄热 密 度 大 、 蓄放 热 过 程 近 似 等温 的特点 , 到 能量 储 存 和 释放 以及 调节 能 达 量 供给 与需 求 失 配 的 目的。 相 变 材 料 储 能 得 到 了 广 泛研 究 , 其核心 是相 变材 料 的传热 过程 n2。 ] I 相 变材 料 按 照 相 变 过 程 一 般 分 为 : 一固相 固
4 %时制得微胶囊颗粒集 中且储热明显。文献 [ ] 0 6
以 石 蜡 为相 变 物 质 , 胶 和 阿 拉 伯 树 胶 为 胶 囊 材 明 料 , 为溶 剂 , 用凝 聚法 制 备胶 囊 相 变 材料 , 究 水 采 研
相变储能材料及其应用研究
相变储能材料及其应用研究一、引言近年来,随着能源需求的不断增长,寻找新型的高效储能材料已经成为了当务之急。
相变储能材料表现出了从固态到液态或气态时的巨大能量变化,因此受到了广泛的关注。
本篇文章将详细介绍相变储能材料的基本概念、物理特性、制备方法以及其在电子、建筑、航空航天等领域的应用研究进展。
二、相变储能材料的基本概念和物理特性相变储能材料是指在温度、压力或其他物理条件变化下发生相变并释放或吸收大量热量能够以此进行储能、释能的一种材料。
相变储能材料主要表现出以下优点:高能量密度、高效储能和节能环保。
紧随着工业发展的需要,科学家们研制出了各种相变储能材料,其中最具代表性的包括:氢气、水、氢氧化锂、氢氧化钠、氯化锂和铵盐等。
从物理特性上来看,相变储能材料的关键特性是其相变温度和相变潜热。
相变温度是指材料在不同环境下发生相变的温度,可以通过热分析等实验手段进行测定。
相变潜热是材料在相变过程中释放的或吸收的热能,是一个标志性的数据。
相变潜热越高,储存和释放的热能就越大,这也意味着材料的储能效率极高。
三、相变储能材料的制备方法相变储能材料的制备方法主要包括物理法、化学法和复合法三种。
物理法主要是利用降温、升温、扩散等方式进行相变,例如冷冻干燥、蒸发法和蒸馏法等;化学法主要是通过化学反应来制备相变储能材料,例如水合物、碘化铹、氢气等;复合法则是把两种或两种以上的化合物混合在一起,以促进材料的相变。
四、相变储能材料的应用研究进展相变储能材料具有高效、节能、环保等优点,广泛应用于多个领域。
1.电子领域相变储能材料可以在微处理器和其他电子设备中起到冷却作用。
微处理器在工作时会产生大量的热能,会影响电路的稳定性和寿命,而相变储能材料可以将这些热量吸收并储存,发挥出相变潜热对处理器具有冷却的作用。
2.建筑领域相变储能材料也可以应用在建筑领域中,可以通过调节室内温度来降低节能的需求,同时也可以制造具有防盗、防火等功能的建筑材料。
相变储热材料的种类_应用及展望
目前对国内外相变材料(!"#$%&’"()*%+,(-%./(0,!’,)储热性能的研究越来越多,相变材料有独特的潜热性能:它在其物相变化过程中,可以从环境吸收热(冷)量或向环境放出热(冷)量从而达到热量储存和释放的目的。
利用此特性不仅可制造出各种提高能源利用率的设施,同时由于其相变时温度近似恒定,可以用于调整控制周围环境的温度,并且可以多次重复使用123。
从现在应用普遍程度来看,相变储热材料主要使用的是固液相变储热材料和固固相变储热材料。
固液相变材料主要优点是价廉易得。
但是固液相变储热材料存在过冷和相分离现象,会导致储热性能恶化,易产生泄露、污染环境、腐蚀物品、封装容器价格高等缺点。
固固相变材料在发生相变前后固体的晶格结构改变而放热吸热143,与固液相变材料相比,固固相变材料具有更多优点:可以直接加工成型,不需容器盛放。
固固相变材料膨胀系数较小,不存在过冷和相分离现象,毒性腐蚀性小,无泄露问题。
同时组成稳定,相变可逆性好,使用寿命长,装置简单。
固固相变材料主要缺点是相变潜热较低,价格较高153&。
67&相变储热材料的分类686&固—液相变储热材料68686硫酸钠类硫酸钠水合盐(9(:;<=>?:<)的熔点5:8=’,溶解潜热:@A8BCD*,它具有相变温度不高、潜热值较大两个优点。
硫酸钠类储热剂不仅储热量大,而且成本较低,温度适宜,常用于余热利用的场合。
然而十水硫酸钠在经多次熔化—结晶的贮放热过程后,会发生相分离,为了解决这个问题,可加入防相分离剂1=3。
6868:醋酸钠类三水醋酸钠的熔点是@B8:’,熔解热:@A8BCE*,属于中低温储热材料。
三水醋酸钠作为储热材料,其最大的缺点是易产生过冷,使释热温度发生变动,通常要加入防过冷剂1=3。
为防止无水醋酸钠在反复熔化—凝固可逆相变操作中析出,还要加入明胶、树胶或阳离子表面活性剂等防相分离剂。
相变储能材料研究进展
有广 阔的应 用前景 。美 国 D w化 学公司对近 2万 种有 o 可能作 为 P Ms C 的材料进行测试 ,发现其 中只有 l %的 材料可能作 为 P Ms 行进一步研 究 , 要包括无机 盐 C 进 主 水合物 P Ms C 及有机 P Ms 。实际应用 的 P Ms C t ” C 一般
的封装及应 用等方面 。
2 P Ms 分 类 C 的
P Ms根据 相 变温 度 可分 为 :高温 P Ms 中温 C C 、
组 成 转 变 温 度 ( 相 变 潜 热 ( g ℃) J) / N G( 戊二醇) P 新 4 .9 40 1 65 1. 4 P 季戊四醇) E( 18 8 33 2 T M( A 三羟 甲基氨 基 甲烷) 1 38 3 .3 2 03 7 .1
能材料(C :p aeca g tr l 是一种较 为理想 P Ms h s h ema i s n ea ) 的节 能材 料 ,在建材 、航空 、纺织 业 、农 业等很 多领域
在 多元醇 复合 使用过程 中, 选择相匹配 的材料 是至关重 要的。此外 ,当把 多元醇加热 到固. 固相变温度 以上 时, 多元 醇可 能 由固态 变成 塑性 晶体 ,塑 晶有很 大 的蒸汽
p ae h n e t a ) h s a g e l 、固. c ma r s i 液相变储 能材料 ( 1 C : s Ms .P sl — q i p aec ag t a ) o dl ud h s h n ema r l 的主要优 缺点 ,并主 i i e s i
工成 型 ,使用 方便 。s C . P Ms主 要包括 无机 盐类 ss s . P Ms C 和多元 醇类 ssP Ms . C 。无机 盐类 s C 主要 . P Ms s
相变储能材料的应用与制备研究进展
北 京 工 业 职 业 技 术 学 院 学 报
第 1 卷 1
度大 、 密度大且价格便宜 , 缺点是存有过冷、 析出、 腐 蚀、 相分离和污染等问题_ 。为防止这些缺点 , 5 需
加入 防过 冷剂 和 防相分 离 剂 , 用 的 防 相分 离 剂 有 常 树胶 和 明胶等 物质 , 也可采 用 阴离子 表面 活性剂 。 有机 相变 材料—— 有 机相变 材料 的导 热性不 及
0 引 言
1 相变材 料 的分 类
相 变 材 料或 称 相 变储 能 材 料 , 于能 源 材 料 的 属 范 畴 。广义 来说 , 变 储 能 材料 是 指 能 被 利 用 其 在 相
物 态 变化 时所 吸 收 ( 出) 放 的大 量 热 能 用 于能 量储
相变 材 料 种 类 繁 多 , 目前 为 止 , 经 发 现 到 已
关键 词 : 变储 能材 料 ;分类 号 : D 8 T 95
文 献标 识码 : A
文 章编 号 :6 1— 5 8 2 1 )2— 9— 4 17 6 5 ( 0 2 0 5 0
Re e r h De eo me to r p r to n p ia i n s a c v lp n fP e a a i n a d Ap l t c o o h s a g a e il fP a e Ch n e M t ra
Absr c : a e c a g t ra st e r s a c o usd me t n b o d i e e ty a s t a t Ph s h n e mae li h e e r h f c o si a d a r a n r c n e r .Th e e r h o h s i c ers ac n p a e ma e a se p ca l mp ra tno d y e h n r y i n r a i gy i h r.Th sp p ri to u e h ls i tr li s e il i o tn wa a swh n t e e e g si c e sn l n s o t i y i a e n r d c st e ca s— i a i fp a e c a g t r l n h e e r h d v lpme to t p lc to n r p r to . fc t n o h s h n e mae a ,a d t e r s a c e e o o i n fis a p i ain a d p e a ai n Ke wo d y r s:p a e c a e mae i l r p r to t o h s h ng t ra ;p e a ain meh d;a p iai n p l to c
无机水合盐相变储能材料的研究进展与应用
1无机水合盐相变储能材料的研究进展
12相变储能材料的分类
相
材 的分类 4H B, |相 B
分 : 回” 、 回
、 回'
” 回'
态4种[+];按照化学组成分类可分为:无机、有机和
复合相变材料[4 ],无机相变材料主要有无机水合盐
实验表明含有相变材料的装置内温度波动小,需6 h
才能降到室温,比无相变材料的装置足足提高了
5 ho Lin 和 Yang78选择 Na2SO4 • 17H2O^Ne2HPO4
• 7比0进行研究,相变温度和潜热分别为38.2 t
和282.1 J/y,潜热高于大多数低温相变材料,显示
z 的热 ;
0=
了 SnO2
作为载体材料,制备了新型的形状稳定的Ne-HP04 • 12H2O^Ne0SO4 • 17H2OPF0复合材料,DSC 结果 表明,该复合材料的相变温度为37. 7 t,相变潜热
70622Jyg I' v' ' 的&'。 Theugns0
sen等79将CaCi- • 6比0进行密封处理,并将密封
后的相变材料加入到太阳能加热系统中,利用相变
中图分类号:TQ 127. I1 文献标识码:A
文章编号0071 -3206(2021)06 -1653 -05
ResearcX prrgress and applicotion of inorpanic hydroted salt phase change enerpy storoge materiais
试表明复合相变材料的过冷度较/J、,且相变潜热高
相变材料的应用及研究进展
相变材料的应用及研究进展近年来,相变材料作为一种新型的功能性材料,在各个领域的应用越来越广泛,引起了人们的关注和研究。
相变材料具有独特的物理和化学性质,具有从一种物理状态到另一种物理状态转变的能力。
本文将介绍相变材料的基本概念,讨论其在能源、环保和信息技术等领域的应用及研究进展。
一、相变材料的概念相变材料是指具有相变能力的材料。
它是指在确定的条件下,由于外界引入或自身内部物理和化学因素的作用,物质在热力学上发生相变的现象,这种现象是由于物质的内部状态发生变化而产生的。
相变材料广泛应用于热管理和储能系统、传感器和数据存储系统等领域。
二、相变材料在能源领域的应用由于相变材料在物理状态转变时,会吸收或释放大量的能量,因此它在热管理和储能系统中具有广泛的应用。
相变材料可以作为热容器来调节室温,从而降低空调的使用频率,节省能源。
同时,相变材料也可以储存热量,使得它可以在夜间或低峰期释放热量,减少能源的浪费。
相变材料还可以用于太阳能电池板的制造。
由于太阳能电池板的功率与温度有关,因此使用相变材料来维持太阳能电池板的温度,可以显著提高太阳能电池板的效率。
此外,相变材料也可以作为蓄热媒介,使得太阳能的热能可以被储存起来,起到节能的作用。
三、相变材料在环保领域的应用相变材料在环保领域的应用主要体现在节能和减少碳排放方面。
相变材料可以用于制造环保电器,如低功率的电风扇、电热水器等。
由于相变材料可以吸收和释放热量,可以减少这些电器的能耗,从而减少碳排放。
相变材料还可以用于制造隔热材料,如隔热管和保温材料等。
相变材料可以在温度升高时吸收热量,并在温度下降时释放热量,从而可以起到很好的保温作用。
此外,相变材料还可以制造节能材料,如保温窗户、开合门等,可以减少能耗和碳排放。
四、相变材料在信息技术领域的应用相变材料可以用于制造光盘、闪存等数据存储设备,以满足人们对数据存储量的需求。
相变材料的基本原理是利用相变的能量来实现数据存储。
无机相变储热材料
无机相变储热材料的探究赵程程武汉大学化学与分子科学学院 2010级化类一班摘要:介绍Na2SO4·10H20用作相变材料的储能特性,综述了针对Na2SO4·10H20过冷和相分离现象的解决方法以及Na2S04·lOH20某些共晶盐的研究。
关键词:相变材料、十水硫酸钠、共晶盐、过冷相分离引言:Na2S04·10H20是一种典型的无机水合盐相变储能材料。
它属于低温储热材料,有较高的潜热(254kJ/kg)和良好的导热性能、化学稳定性好、无毒、价格低廉,是许多化工产品的副产品,来源广,因合适的相变温度,能用于贮存太阳能、各种工业和生活废热,与其它无机盐(如NaCI)形成的低共熔盐的相变温度可控制在20~30"C范围内。
因此Na2S04·10H20以其优越的性能,成为很具吸引力的储热材料。
实验原理:1.Na2S04·10H20的相变储热循环过程为:Na2S04·10H20(S)+饱和溶液=Na2SO4·10H2O(l)2.过冷:即液相的水溶液温度降低到其凝固点以下仍不发生凝固。
这样就使释热温度发生变动。
在其储热后由结晶态变为液态时,因过冷不结晶就不能释放出所储存的潜热,而且由于过冷,液体随温度降低粘度不断增加,阻碍了分子进行定向排列运动,从而使其在过冷程度很大时形成非晶态物质,相应减小相变潜热。
3.相分离:即指结晶水合盐在使用过程中的析出现象。
当(AB·mH20)型无机盐水合物受热时,通常会转变成含有较少摩尔水的另一类型AB·pH20的无机水合盐,而AB·pH20会部分或全部溶解于剩余的水中。
加热过程中,一些盐水混合物逐渐地变成无水盐,并可全部或部分溶解于水(结晶水)。
若盐的溶解度很高,则可以全部溶解,但如果盐的溶解度不高,即使加热到熔点以上,有些盐仍处在非溶解状态,此时残留的固态盐因密度大沉到容器底部而出现固液相分离。
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随 着矿物能源的枯竭性危机和环境污染问题的出现,人们越 来越意识到如何提高能源使用效率和开发可再生能源的重 要性。利用无机相变材料的相变潜热实现能量的储存和利用,有 助于提高能效和开发再生能源。在相变过程中,相变储能材料与 环境进行能量交换,从而达到控制环境温度和能量目的。由于有 机相变储能材料使用温度范围比较窄,而无机相变储能材料其使 用温度范围宽,同时它还具有具有储能密度高、体积小巧、温度 控制恒定、节能效果显著、易于控制等优点,因此它在各个领域 都具有重要的应用价值和广阔的前景。
04
பைடு நூலகம்
4、无机相变储能材料的应用
4.1 无机相变储能材料在建筑材料中的应用 无机相变储能材料应用到建筑材料中,兼备普通建材和相变材料 两者的优点,能够吸收和释放适量的热能;能够和其他传统建筑 材料同时使用;不需要特殊的知识和技能来安装使用蓄热建筑材 料;能够用标准生产设备生产;在经济效益上具有竞争性。 20世纪90年代以无机相变储能材料(PCM)处理建筑材料(如石 膏板、墙板与混凝土构件等)的技术发展起来了。随后,PCM在 混凝土试块、石膏墙板等建筑材料中的研究和应用一直方兴未艾 。欧美有多家公司利用PCM生产销售室外通讯接线设备和电力 变压设备的专用小屋,可在冬夏天均保持在适宜的工作温度。此 外,含有PCM的沥青地面或水泥路面,可以防止道路、桥梁、飞 机跑道等在冬季深夜结冰。随着人们对建筑节能的日益重视,环 境保护意识的逐步增强,相变储能建筑材料必将在今后的建材领 域大有用武之地,也会逐渐被人们所认知,具有非常广阔的应用 前景。
3.2 熔融浸渗法 该工艺先按要求制备出有连通网络结构的多孔基体材料,再将无 机盐熔化渗入基体中,也称二级制造法。工艺过程:备料、多孔基 体材料的制备、熔融无机盐浸渍。优点:能避免熔融无机盐在高温 烧结时的流失和蒸发;制品保形性好,尺寸可精控;有较好的综合 力学性能。缺点:工艺较复杂,成本高;无机盐含量有限。
3、无机相变储能材料的制备技术
相变储能材料种类繁多,而无机相变储能材料作为其中1个分 支,近年来研究比较活跃。就目前国内外研究现状来看,主要制 备工艺有:混合烧结法和熔融浸渗法
3.1 混合烧结法 通过在基体材料中混合一定比例的无机盐(即相变材料)和添加剂, 然后经过成型、高温烧结,相变材料保持在基体中而占有一定的空 间,使得基体烧结成具有网络多孔状结构。工艺过程:备料、粉粹 、混合、成型、干燥、烧结。优点:制备工艺简单;能按比例配备 无机盐与基体材料;适合高熔点无机盐。缺点:熔融盐流失和蒸发 严重;机械强度低,特别是大尺寸制品。该工艺适用于半工业化生 产。
2011.02
科研与应用
KE YAN YU YING YONG
无机相变储能材料的研究进展及应用
刘良珍 德化陶瓷职业技术学院陶瓷工程系 德化 362500
【摘 要】阐述了无机相变储能材料当前的研究进展情况,介绍了无机相变材料的储能机理,制备方法。讨论了无机相变储能材料多种领 域的应用以及它未来的发展方向。 【关键词】无机相变材料;储能;潜热
05
5、无机相变储能材料的发展方向
从无机相变材料的研究状况和特点来看,它具有很大的优越性, 是今后储能材料发展的主要方向。近年来,美、日、德等国也发 表了许多相关的理论研究,大体的来说研究的方向主要有如下的 一些方面:一、研制出一系列相变温度范围的固-固相变材料 ;二、如何改善相变材料的导热性能和相变速率;三、如何根据 相变机理提高其相变焓,研制出高能量密度的相变材料;四、掌 握相变材料之间的复合原则以及如何来提高材料的性能以弥补 不足;五、开发出除具有相变储能功能外还具有其它功能的多功 能相变材料,如导电相变材料、可微波加热的相变材料、防水相 变材料、可杀菌防虫蛀的相变材料、形状记忆相变材料等等;六 、降低成本,实现工业化。
2、相变材料的选择
选择合适的相变材料至关重要,应具有以下几个特点:(1)熔化 潜热高,使其在相变中能贮藏或放出较多的热量;(2)相变过程
可逆性好、膨胀收缩性小、过冷或过热现象少;(3)有合适的相 变温度,能满足需要控制的特定温度;(4)导热系数大,密度大, 比热容大;(5)相变材料无毒,无腐蚀性,成本低,制造方便。 在实际研制过程中,要找到满足这些理想条件的相变材料非常困难 。因此,人们往往先考虑有合适的相变温度和有较大相变潜热的相 变材料,而后再考虑各种影响研究和应用的综合性因素。
不论开发出何种相变材料,都必须具备如下的一般要求:一、合 适的相变温度,因为相变温度正是所需要控制的特定温度;二、 较大的相变潜热;三、相变的可逆性要好,过冷度应尽量小; 四、性能稳定,可反复使用而不发生熔析和副反应;五、导热性 好,相变速度快;六、材料的体积能量密度大;七、体积膨胀率 要小;八、蒸气压要低,使之不易挥发损失;九、符合绿色化学 要求:无毒、无腐蚀、无污染;十、使用安全,不易燃、易爆或 氧化变质;十一、成本低廉,制备方便。
1、无机相变储能材料的蓄热机理
无机相变材料具有在一定温度范围内改变其物理状态的能力。以 固-液相变为例,在加热到熔化温度时,就产生从固态到液态的 相变,熔化的过程中,相变材料吸收并储存大量的潜热;当相变 材料冷却时,储存的热量在一定的温度范围内要散发到环境中 去,进行从液态到固态的逆相变。在这两种相变过程中,所储存 或释放的能量称为相变潜热。物理状态发生变化时,材料自身的 温度在相变完成前几乎维持不变,形成一个宽的温度平台,虽然 温度不变,但吸收或释放的潜热却相当大。为了更好的应用和改 善无机相变储能材料的性能常利用一些方法进行测试和改进。主 要用实验研究。例如:差示扫描量热计(DSC)测试无机储能 材料的相变温度、潜热等参数。
4.3 无机相变储能材料在工业余热中的应用 无机相变储能材料由于使用温度很高,最高可达到1400℃,正 符合工业余热。它可用于替代传统蓄热器和热风炉的耐火砖,使 其蓄热量比耐火砖大2~2.5倍,并且大大地降低了造价。如用 于热风炉,将使其体积减少35%,造价降低11%。
无机相变储能材料不仅在以上方面的应用,在其他方面也具有广 阔的应用前景,如军事装备、民用产品、光能利用等领域。目前 国内已有很多企业在研究无机相变储能材料的技术,并已得到应 用,例如冷藏车保温仓、太阳能路灯、风能发电机组,建筑保 温,农业温室大棚等。
4.2 无机相变储能材料在通信方面的应用 随着人们环境意识的增强,越来越强调节能减排,无机相变储能 材料具有无毒、无污染、零能耗、阻燃、可再生、使用寿年长等 优点,正符合时代的要求。其中一个典型的例子就是北京中瑞森 公司应用了无机相变储能材料的智能恒温蓄电池柜已通过工信部 电源检测中心和工信部材料测试中心查测,各项指标全部达标。 国内三大电信运营商已将该产品投入实际应用,并在实际使用中 验证了该产品在高温、断电环境下,保温性能高达14小时的产 品特性,极大程度地解决了目前困扰电信运营商的电池使用寿命 过短,通信站点能耗过高的问题。从而大幅降低蓄电池采购费用 及通信站点的能耗、进一步提高站点安全可靠性。为运营商降低 OPEX,提高核心竞争力和盈利能力,提供了一个有效选择。