武海英-相变储能材料

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相变储能材料及其应用研究进展

相变储能材料及其应用研究进展

相变储能材料及其应用研究进展陈颖;姜庆辉;辛集武;李鑫;孙兵杨;杨君友【摘要】人类在面临化石能源枯竭的同时,对能量的利用率依然还停留在较低的水平.因此,在大力发展新能源的同时,着力研发节能环保新材料新技术具有十分重要的意义.相变材料(phase-change materials,PCM)是一种节能环保的储能材料,它在蓄热与温控等领域具有大规模商业应用的潜力.本文首先对相变储能材料的基本特征、工作原理以及分类等方面作了简要的介绍;并就相变储能材料在温控与蓄热等领域的应用与发展情况进行了具体的分析,指出了PCM的性能是制约其深入广泛应用的主要技术障碍.在此基础上,详细评述了PCM存在的主要问题以及针对这些问题开展的相关研究工作和最新发展动态,指出通过功能复合等新技术优化材料性能、设计新材料体系、拓展新的应用领域将是相变储能材料未来的主要发展方向.【期刊名称】《材料工程》【年(卷),期】2019(047)007【总页数】10页(P1-10)【关键词】相变材料;相变储能;热管理;蓄热;节能【作者】陈颖;姜庆辉;辛集武;李鑫;孙兵杨;杨君友【作者单位】华中科技大学材料科学与工程学院,武汉430074;华中科技大学材料科学与工程学院,武汉430074;华中科技大学材料科学与工程学院,武汉430074;华中科技大学材料科学与工程学院,武汉430074;华中科技大学材料科学与工程学院,武汉430074;华中科技大学材料科学与工程学院,武汉430074【正文语种】中文【中图分类】TK11随着全球人口的快速增长和经济发展,石油天然气等不可再生能源日益枯竭,能源危机日趋严重[1]。

然而,在能源的开采与利用过程中,能量利用率低的问题却依然没有有效的解决办法。

例如,燃油汽车中,燃料中50%以上的能量以废热的形式散失到空气中[2];工业生产中,大量的热量以余热的形式耗散[3]。

能量以热的形式散失到空气,在造成资源损耗的同时,引起全球气候变暖。

相变储能材料

相变储能材料

上海大学2011-2012学年秋季学期研究生课程考试小论文课程名称:先进功能材料课程编号: 102004812论文题目:相变储能材料综述研究生姓名: 魏敏学号: 论文评语:成绩: 任课教师:评阅日期:相变储能材料综述魏敏上海大学材料科学与工程学院摘要:相变储能材料就是将暂时不用的能量储存起来,到需要时再释放,从而缓解能量需求的矛盾,节约能源。

本文概述了相变储能的原理、种类和特点、制备方法、性能要求以及在建筑中应用,并指出当前应用相变储能材料存在的问题以及新的发展方向。

关键词:相变材料;储能;建筑;节能;一.引言近年来,当今社会能源短缺及环境污染成为我们所面临的重要难题。

开发利用可再生能源对节能和环保具有重要的现实意义。

开发新能源提高能源利用率已成为工业发展的重要课题。

因此,相变储能材料(phase change material)成为国内外能源利用和材料科学方面的研究热点。

相变储能技术可以解决能量供求在时间和空间上不匹配矛盾,也就是可以在能量多时可以储能,在需要时释放出来,从而提高能源利用率。

一些发达国家在推广应用相对比较成熟的储能技术和储能材料,以期待不断提高技术性、经济性和可靠性。

我国也在这方面进行了积极的研究[1-3]。

相变储能材料是指在其物相变化过程中,可以从环境中吸收热(冷)量或向环境放出热(冷)量,从而达到能量储存和释放的目的。

利用此特性不仅可以制造出各种提高能源利用率的设施,同时由于其相变温度近似恒定,可以用来调整控制周围环境的温度,并且可以多次重复使用。

作为为相变材料一般须满足以下要求:储能密度大;能源的转换效率高;稳定性好;单组分材料不易挥发和分解;对多组分材料,则要求各组分间结合牢固;不会发生离析现象;无毒、无腐蚀、不易燃易爆, 且价格低廉;导热系数大,以便能量可以及时地储存或取出;不同状态间转化时, 材料体积变化要小[1]。

二.相变储能材料介绍相变储能原理储能机理:(1)利用材料的比热容或者材料温度的变化(2)利用材料物态的转变(相变热)相变储能材料的分类相变储能材料的种类繁多,根据不同划分方法可以分成不同的类别。

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

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。

相变储能材料的制备与应用

相变储能材料的制备与应用

相变储能材料的制备与应用相变储能材料的制备主要有两种方法:物理法和化学法。

物理法主要是通过改变材料的物理结构来实现相变储能。

例如,利用相变材料的晶体结构变化来储存和释放热能。

化学法主要是通过特定的化学反应来实现相变储能。

例如,利用一些物质在反应过程中吸热或放热来实现能量的储存和释放。

在制备过程中,选择合适的相变储能材料是关键。

常见的相变储能材料包括有机相变材料和无机相变材料。

有机相变材料主要是通过有机化合物的相变来实现储能。

例如,蜡状物质可在适当温度下由固体向液体相变,释放大量的热能。

无机相变材料主要是利用一些无机化合物或盐类的相变来实现储能。

例如,利用硝酸铵的相变过程来提供高温热源或低温冷源。

相变储能材料的应用非常广泛。

在建筑领域,相变储能材料可以用于建筑物的节能和调温降噪。

例如,在夏季,利用相变储能材料的储能特性,将热量储存起来,减少空调设备的负荷,降低能源消耗。

而在冬季,利用相变储能材料释放热量,提高室内温度。

相变储能材料还可以用于电力系统的储能。

例如,利用相变储能材料的高储能密度和快速充放电特性,将其应用于电动汽车的电池中,提高电池的能量密度和工作效率。

此外,相变储能材料还可应用于生物医学、航天航空、新能源等领域。

在生物医学领域,相变储能材料可用于体外或体内的温度控制,例如体外诊断设备的高温灭菌和体内肿瘤治疗。

在航天航空领域,相变储能材料可用于航天器的温度控制和热管理,提高系统的可靠性和性能。

在新能源领域,相变储能材料可用于太阳能和风能等新能源的储能,提高能源利用效率和可持续性。

总之,相变储能材料的制备和应用是一个多学科综合的领域,涉及材料科学、化学、工程等多个领域。

通过研究相变储能材料的制备方法和应用领域,可以开发出更加高效的能源转换和储存技术,推动可持续能源的发展和利用。

相变储能矿物材料研究现状及其展望

相变储能矿物材料研究现状及其展望

相变储能矿物材料研究现状及其展望
顾晓滨;秦善;牛菁菁
【期刊名称】《矿物岩石地球化学通报》
【年(卷),期】2014(0)6
【摘要】相变储能材料因为储能密度高,热导率大,相变过程近似恒温等特点,所以被公认为是一种很有前景的储能材料。

在相变储能材料中,矿物储能材料占有重要地位,被广泛应用于太阳能存储、工业余热回收和各种控温领域。

本文首先介绍了相变储能材料的一般概念,然后以矿物材料为重点,总结了常见的相变储能矿物材料和矿物复合相变储能材料的来源、物化性质、功能等。

最后回顾了目前相变储能矿物材料的主要应用领域,指出目前相变储能矿物材料研究过程中有待解决的问题,并展望了其应用和发展前景。

【总页数】9页(P932-940)
【关键词】相变储能;矿物材料;太阳能;应用
【作者】顾晓滨;秦善;牛菁菁
【作者单位】北京大学地球与空间科学学院,造山带与地壳演化教育部重点实验室【正文语种】中文
【中图分类】P574
【相关文献】
1.高温相变储热铝合金材料的研究现状及展望 [J], 王克振;郭长华
2.相变储能材料的研制与封装应用研究现状及展望 [J], 刘树林;钟世民;陶翠翠;杨
其才
3.太阳能中温相变储热材料的研究进展与展望 [J], 吴建锋;宋谋胜;徐晓虹;成昊;饶郑刚
4.铝硅合金相变储热材料及储热换热器现状与展望 [J], 崔海亭;彭培英;蒋静智
5.矿物复合相变储能功能材料研究进展及应用 [J], 余丽秀;孙亚光;张志湘
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一种相变储能材料及其应用[发明专利]

一种相变储能材料及其应用[发明专利]

专利名称:一种相变储能材料及其应用专利类型:发明专利
发明人:吴树全
申请号:CN201710520616.5
申请日:20170630
公开号:CN107384324A
公开日:
20171124
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种相变储能材料及其应用,包括正癸醇和正十一醇,所述正癸醇和正十一醇按照88‑92:8‑12的质量比混合而成。

本发明提供的相变储能材料性能稳定,且无毒无腐蚀性,可以循环使用,相变温度约4℃,可广泛应用于冬季北方、高原地区各大机场、道路的融雪化冰,可有效缓解耗能大、耗时长且不环保等问题。

容易制得、操作方便,复合形成了二元相变材料,以弥补各种原料性能的不足,相变温度更低,能够实现工业化生产,值得大力推广。

申请人:徐州苏牌高温新材料有限公司
地址:221000 江苏省徐州市贾汪区青山泉镇姚庄村
国籍:CN
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长期有效的节能建筑相变材料

长期有效的节能建筑相变材料

长期有效的节能建筑相变材料
夏武祥
【期刊名称】《建筑节能》
【年(卷),期】2017(45)5
【摘要】由于资源日益减少,环境恶劣情况日益严重,目前节能问题受到全世界极大的重视,新技术层出不穷。

我国做为最大的发展中国家面临同样的问题。

在我国大力发展城镇化的今天,建筑业的节能发展更处于关键时期——新建筑正在快速增加,老建筑改造量大、面广。

相关资料表明,我国建筑能耗占社会总能耗约40%,其中暖通空调能耗在建筑总能耗中占30%以上。

【总页数】2页(P159-160)
【作者】夏武祥
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.相变材料在节能建筑中的应用探究
2.脂酸类相变材料在节能建筑中应用的可行性研究
3.用于空调节能建筑的相变材料及特性
4.相变储能材料在节能建筑中的应用
5.相变蓄热材料在节能建筑领域的应用与研究进展
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相变储能材料应用研究

相变储能材料应用研究

相变储能材料应用研究
尚燕;张雄
【期刊名称】《西华大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2005(24)2
【摘要】根据相变材料的分类及其特点,介绍了相变材料在太阳能、建筑、纺织行业、农业等工业与民用方面的应用,概括和评述了相变储能复合材料的制备方法及其研究进展,指出当前存在问题以及目前值得深入研究的课题.
【总页数】4页(P87-90)
【作者】尚燕;张雄
【作者单位】同济大学建筑材料研究所,上海,200092;同济大学建筑材料研究所,上海,200092
【正文语种】中文
【中图分类】TQ050.4+3
【相关文献】
1.相变储能材料的制备及其在石膏基体中的应用研究 [J], 赵亮; 方向晨; 黄新露; 李帆; 陈红霞; 武发德
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4.复合相变储能材料及其在发动机余热利用中的应用研究 [J], 周东一;肖湘华;吴源
泉;陈荟多
5.低温无机相变储能材料的制备及其在清洁供暖中的应用研究 [J], 刘硕
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河南机电职业学院相变储能材料在创新生产中的应用研究项目-主要设备

河南机电职业学院相变储能材料在创新生产中的应用研究项目-主要设备


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(光伏专用)
0.55
96000
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122700
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TGA-101
上海能共实业有限公司
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DSC 差示扫描量热仪

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DSC-100L
河南龙翔电气股份有限公司10.5KV 植物Fra bibliotek非晶合金美式箱变

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ZGSBH15-1000KVA/10.5-
1
(风电专用)
0.54
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北京电管家科技股份有限公司
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铅酸电池储能系统
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定制
深圳市荣信机械科技有限公司
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高速混料机
RXSHR-5A01

1
南阳市鑫宇新材料科技有限公
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高温炉
司 SA2

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深圳市群隆仪器设备有限公司
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密度测试仪
MZ-A300

1
常州泰勒仪器科技有限公司
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TGA 热重分析仪
主要设备:
序号
设备名称
1
相变蓄能材料单元
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一、背景:当今社会能源短缺及环境污染成为我们所面临的重要难题。

开发利用可再生能源对节能和环保具有重要的现实意义。

相变储能技术通过相变材料相变时吸收或放出大量热量以达到能量存储的目的,是常用于缓解能量供求双方在时间、强度及地点上不匹配的有效方式。

该技术在太阳能的利用、电力的“移峰填谷”、气废热和余热的回收利用、工业与民用建筑和空调的节能等领域具有广泛的应用前景,目前已成为世界范围内的研究热点。

二、相变储能材料的定义及机理相变储能材料的英文全称为Phase Change Materials,简称为PCM。

相变储能材料是指在一定的温度范围内,利用材料本身相态或结构变化,向环境自动吸收或释放潜热,从而达到调控环境温度的一类物质。

具体相变过程为:当环境温度高于相变温度时,材料吸收并储存热量,以降低环境温度;当环境温度低于相变温度时,材料释放储存的热量,以提高环境温度。

如在冬季,相变储能材料白天吸收太阳能,夜间释放热量进行供暖;在夏季,相变储能材料吸收室内余热,降低室内温度图解三、相变储能材料的组成通常,相变材料是由多组份构成的,包括主储热剂、相变点调整剂、防过冷剂、防相分离剂、相变促进剂等组份。

为调节相变温度,可以采用混合相变材料,如:不同摩尔比的水合硫酸钠和水合碳酸钠,可以调节24~32℃相变点。

“过冷”是指物质降温到“冷凝点”时并不结晶,而须到“冷凝点” 以下一定温度时才开始结晶,致使相交温度发生波动。

过冷现象与材料性质、冷却速度及杂质种类和含量有关,为防止过冷现象,常添加过冷倾向小、熔点比相变材料略高、组成和性质接近相变材料的防过冷剂。

“相分离”是指在多次反复的相变过程中,常发生盐水分离,有部分盐类不溶于结晶水而沉于底部,不再与结晶水结合形成分层现象,导致储能能力大幅度下降,缩短了使用周期。

为此常选用增稠剂、晶体结构改变剂作为防相分离剂。

为适合应用的要求,需要加入柔软剂。

如硅酸钠、聚丙烯酰胺、甘油等。

三、相变储能材料的分类相变材料的种类很多,从蓄热过程中材料相态的变化方式来看,分为固-液相变、固-固相变、固-气相变和液-气相变四类。

由于后两种相变方式在相变过程中有气体产生,使得材料的体积变化很大,难以控制,但在实际应用中很少被选用。

因此,固-液相变和固-固相成为重点研究对象。

按照相变温度范围分为高、中、低温储能材料;按照其成分又大致可分为无机物和有机物(包括高分子)储能材料。

1、固-固相变材料具有技术和经济潜力的固一固相变材料目前有三类,即交联高密度乙烯、层状钙钛矿和多元醇,因有较高的固一固转变热、固-固转变故不会泄漏、转变时体积变化小、过冷程度轻、无腐蚀、热效率高、寿命长等优点而受到人们的重视。

2、固-液相变材料(1)结晶水合盐:结晶水合盐种类繁多,其熔点也从几度到几百度可供选择,其通式可以表达为AB?nH2O。

结晶水合盐通常是中、低温贮能相变材料中重要的一类(2)石蜡:石蜡主要由直链院烃混合而成,可用通式CnH2n+2表示,短链烷烃熔点较低,但链增长熔点开始增长较快,而后逐渐减慢(3)酯酸类:酯酸类也是一种有机贮热相变材料,其分子通式为CnH2nOn,其性能特点与石蜡相似。

(1)无机相变材料无机相变材料种类繁多,主要有结晶水和盐、熔融盐、金属及合金类等。

这类相变材料属于中低温相变材料,使用的较多的是结晶水和盐类,这类材料的优点是:熔解热大、导热系数高,相变体积小,价格便宜等,其缺点是:过冷度大、易产生相分离和老化变质等不利影响,通过加入成核剂和增稠剂可以有效的解决过冷和相分离现象。

(2)有机储能材料常用的有机相变材料有:高级脂肪烃类、脂肪酸或其酯或盐类、醇类、芳香烃类、芳香酮类、酰胺类、氟利昂类和多羟基碳酸类等,另外高分子类有:聚烯烃类、聚多元醇类、聚烯醇类、聚烯酸类、聚酰胺类以及其他的一些高分子。

尿素、Cn H2n+2, Cn H2n 02 、C10 H8 、PE、PEG、PMA、PA等。

目前用的最多的有机储能材料是石蜡。

这类储能材料的优点是:固体成型好、不易发生相分离及过冷现象、腐蚀性较小、性能稳定。

缺点是:导热系数小、密度小、易挥发、易燃和相变时体积变化大等。

可以加入铝粉、铜粉等导热系数高的金属粉末可以解决导热系数小的缺点。

无机固/液相变材料的优点为:相变潜热大,相变温度范围广(可从几摄氏度到上百摄氏度),价格便宜,导热系数高。

无机固/液相变材料的缺点为:过冷大,易析出而难以长期使用,对基体有一定的腐蚀性。

常用的无机固/液相变材料为结晶水合盐类,包括碱金属盐和碱土金属盐的卤化盐、碳酸盐、硝酸盐、硫酸盐及醋酸盐等2.1.2 有机固/液相变材料有机固/液相变材料包括高级脂肪烃类、脂肪酸类及酯类、盐类化合物、醇及芳香烃类。

常用的品种为石蜡类,其相变温度范围为-12~75.9℃,相变热为150~250 kJ/kg(与无机盐类相当),价格低,无过冷和析出;缺点为导热系数低,但可以通过加入导热材料加以改善。

3、有机-无机混合物带有乙酰胺的有机和天机低共熔混合物具有较为优异的特性,而乙酰胺的熔点为80℃,潜热相当大,为251.2KJ/kg,且比较便宜。

此外乙酰胺本身及其与有机酸和盐类的低共熔混合物的化学和动力学性质都很好。

乙酰胺的毒性很低。

但是乙酰胺对某些塑料具有溶解作用,故在容器选择上应谨慎小心,最好选用搪瓷或玻璃类容器。

此类箱变材料也是在日常生活用品开发中很有前途的一类。

四、相变储能材料的制备1.熔融共混法利用相变物质和基体混合加热熔化, 再搅拌均匀,再冷却制成组分均匀的储能材料。

此种方法比较适合制备工业和建筑用低温的定形相变材料, Indaba H等人通过熔融共混法成功地制备出石蜡/ 高密度聚乙烯定形相变材料[4]。

2.多孔基吸附法石膏、水泥、混凝土等建筑材料内含大量微孔,常作为相变材料的载体材料。

以多孔材料为基体制备PCM的方法有浸泡法和混合法两种。

浸泡法是将由多孔材料制成的一定形状的物体浸泡在液态相变材料中,通过毛细管吸附作用制得储能复合材料。

混合法是将载体材料原料与相变材料先混合再加工成一定形状的制品。

3. 压制烧结法这种方法首先将载体基质和相变材料球磨成直径小于几十微米的粉末,然后加入添加剂压制成型,最后在电阻炉中烧结。

这种方法通常用于制备用于高温的相变储能材料,这种材料应用于高温工业炉,既能起到节能降耗得作用,又能减少蓄热室的体积,有利于设备的微型化。

除了上述制备方法外,还有界面聚合法、喷雾干燥法、电镀法和溶胶凝胶等新型方法[4,5]。

五、相变储能材料的性能表征及测试方法根据相变储能材料的性能要求和使用特点,相变材料一般需满足以下要求:(1)储能密度大,能源的转换效率高;(2)性能稳定,对于单组分相变储能材料应该不易出现挥发和分解现象,对于多组分相变储能材料,则要求各组分之间要牢固结合,不易出现析出现象;(3)导热系数大,这样能量可以迅速地储存和释放;(4)无毒性、无腐蚀性、不易燃易爆,安全可靠且价格低廉;(5)不同形态间发生转化时,材料的体积变化要小。

1.3.1 差示扫描量热分析(DSC)和热分析(TA)相变温度和相变潜热是复合相变材料最主要的性能,通过差示扫描量热法(DSC)和热分析法(TA)对复合相变储能材料进行表征,可以直接测出复合相变材料的相变温度和相变潜热。

1.3.2 热重(TG)分析在表征复合相变储能材料的热稳定性时,TG 分析法是一种常用的方法。

通过TG曲线可以表征出复合相变材料在不同温度范围内的挥发程度的强弱,另外,通过 TG 曲线还可以获知复合相变材料中相变材料的含量、相变温度以及复合相变材料的热稳定性。

1.3.3 X 射线衍射(XRD)分析用 X 射线衍射仪测试粉末样品的 XRD 图谱,通过层间距的变化来定性分析有机分子是否进入层状基体材料层间,通过插层率的大小来定量分析有机分子进入层状基体材料层间的量,插层率越高表明有机分子进入层状基体材料的量越大。

1.3.4 扫描电镜(SEM)分析扫描电镜可以对基体材料及复合相变储能材料的微观形貌进行观测,进而表征基体材料的微观形貌和复合相变材料结构的均匀性。

1.3.5 红外光谱(FT-IR)分析红外光谱(FT-IR)分析是一种有效的表征手段,通过红外光谱分析可以确定有机插层复合相变材料形成前后振动峰位置和强度的变化,进而说明有机插层分子与基体材料的相互作用,通过观察复合前后有无新的特征吸收峰的出现,我们可以判定是否有新化学键的生成以及新基团的出现,进一步确定基体材料与相变材料之间是否有化学反应的发生。

六、相变储能材料的应用七、对相变储能材料的展望5.1 存在的问题我国现阶段相变储能材料的研究和应用方面仍然存在以下一些问题“。

(1)相变储能材料的耐久性问题。

这个问题主要分为三类。

首先,相变材料在循环相变过程中热物理性质的退化。

其次,相变材料从基体材料中泄露出来,表现为在材料表面结霜。

另外,相变材料对基体材料的作用,相变材料相变过程中产生的应力使得基体材料容易破坏。

(2)相变储能材料的经济性问题。

这也是制约其广泛应用于建筑节能领域的障碍,表现为各种相变储能材料及相变储能复合材料价格较高,导致单位热能的储存费用上升,失去了与其他储热方法的比较优势。

(3)相变储能材料的储能性能问题。

储能性能有待更进一步地提高。

特别是对于相变储能复合材料来说,为了使储能体更加小巧和轻便,要求相变储能复合材料具有更高的储能性能,目前的槽变储能复合材料的储能密度普遍小于120J/g。

有学者预测,通过增加相变物质在复合材料中的含量和选择相变焓更高的相变物质,在未来数年内,将有可能将相变储能复合材料的储能密度提高到150~200J/g。

5.2应用展望(1)进一步筛选符合环保的低价的有机相变储能材料,如可再生的脂肪酸及其衍生物。

(2)进一步关注高温储热和空调储冷。

美国NAsA I七wis研究中心利用高温相变材料成功地实现了世界上第一套空间太阳能热动力发电系统2kw电力输出,标志这一重要的空间电力技术进入了新的阶段。

太阳能热动力发电技术是一项新技术,是最有前途的能源解决方案之一,必将极大地推动高温相变储热技术的发展。

另外.低温储热技术是当前空调行业研究开发的热点,并将成为重要的节能手段。

(3)开发多元相变组合材料。

在同一蓄热系统中采用相变温度不同的相变材料合理组合,可以显著提高系统效率,维持相变过程中相变速率的均匀性。

这对于蓄热和放热有严格要求的蓄能系统具有重要意义。

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