颗粒相变储能材料的研究进展
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
维普资讯
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
相变储热技术研究进展
相变储热技术研究进展一、本文概述随着全球能源需求的日益增长和环保意识的逐渐加强,高效、环保的能源存储技术成为了研究热点。
相变储热技术作为一种重要的热能存储方式,因其能在特定温度下进行热能的吸收和释放,从而实现对热能的有效管理和利用,受到了广泛关注。
本文旨在全面综述相变储热技术的研究进展,包括其基本原理、材料研究进展、应用领域以及未来的发展趋势。
通过对现有文献的梳理和分析,本文旨在为相关领域的研究者提供有价值的参考,推动相变储热技术的进一步发展和应用。
二、相变储热材料的研究进展相变储热技术作为一种高效、环保的储热方式,近年来受到了广泛关注。
其核心在于相变储热材料(Phase Change Materials, PCMs),这些材料能够在特定的温度下吸收或释放大量的热能,从而实现对热能的储存和利用。
近年来,相变储热材料的研究取得了显著的进展,不仅拓宽了材料种类,还提高了储热效率和稳定性。
在材料种类方面,传统的相变储热材料主要包括无机盐类、石蜡类和脂肪酸类等。
然而,这些材料在某些应用场合下存在导热性差、易泄漏、化学稳定性不足等问题。
因此,研究人员开始探索新型相变储热材料,如高分子材料、纳米复合材料等。
这些新材料不仅具有更高的储热密度和更好的稳定性,还能通过纳米效应、界面效应等提高导热性能,从而满足更广泛的应用需求。
在储热效率方面,研究者们通过改变材料的微观结构、优化复合材料的配比、引入纳米增强剂等方法,有效提高了相变储热材料的储热效率和热稳定性。
一些研究者还将相变储热材料与其他储能技术相结合,如与太阳能、地热能等可再生能源相结合,实现了热能的高效利用和存储。
在应用方面,相变储热材料已广泛应用于建筑节能、工业余热回收、航空航天等领域。
在建筑节能领域,相变储热材料可以用于墙体、屋顶等建筑构件中,通过储存和释放热能来调节室内温度,提高建筑的保温性能。
在工业余热回收领域,相变储热材料可以回收和利用工业生产过程中产生的余热,提高能源利用效率。
相变储能建筑材料的分析与研究
相变储能建筑材料的分析与研究随着人们对建筑能源消耗的度不断提高,相变储能建筑材料作为一种具有潜力的节能材料,引起了研究者的广泛。
本文将对相变储能建筑材料的产生背景、特点、优缺点及应用前景进行分析与研究。
相变储能建筑材料是指在建筑材料中加入相变材料,使其具有在一定温度范围内吸收和释放热量的能力。
这种材料在能源紧缺的背景下尤为重要,因为它可以将建筑物的能耗降低,同时提高建筑物的舒适度和节能性能。
相变储能建筑材料的特点主要包括高效节能、可重复使用、安全可靠及环境友好。
它不仅可以显著降低建筑物的能耗,还可以提高建筑物的热舒适性。
相变储能建筑材料在使用过程中不会产生有害物质,对环境友好。
然而,相变储能建筑材料也存在一些不足之处,如生产成本较高、使用寿命有待提高。
相变材料的性能稳定性也需进一步提高。
为了更好地研究相变储能建筑材料,研究者采用了多种方法,包括文献调研、实验研究等。
在文献调研中,研究者对国内外相关研究成果进行了梳理和分析,以便更好地了解相变储能建筑材料的最新研究动态和发展趋势。
在实验研究中,研究者对不同种类的相变材料进行了测试和比较,以找出最适合建筑行业的储能材料。
通过研究,发现相变储能建筑材料具有广阔的发展前景,尤其在建筑节能领域具有很高的应用价值。
未来,需要进一步降低相变储能建筑材料的成本、提高其使用寿命,并加强其在不同气候条件下的性能稳定性。
还需要加强对其在实际工程中的应用研究,以推动相变储能建筑材料在实际建筑节能领域中的广泛应用。
相变储能建筑材料是一种具有潜力的节能环保材料,在建筑领域中得到广泛。
本文将介绍相变储能建筑材料的制备方法和应用研究,以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考。
相变储能建筑材料利用物质在相变过程中吸收和释放热量的特性,有效地储存和释放能量。
这种材料在建筑领域的应用有助于降低建筑能耗,提高建筑物热舒适性和节能性能。
目前,相变储能建筑材料的研究主要集中在原料选择、制备方法、性能优化及应用范围等方面。
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
维普资讯
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
ห้องสมุดไป่ตู้
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
相变材料的研究进展与应用前景
相变材料的研究进展与应用前景随着科技进步的不断推进,新型材料的研发也日渐繁荣。
其中,相变材料是一类备受关注的新型材料之一。
它不仅可以应用于传统的储能、智能控制等领域,也有着广泛的应用前景,如扩展人工智能、生物医学等领域。
本文就相变材料的研究进展与应用前景进行探讨。
一、相变材料的基础概念及种类相变是指物质在特定条件下,由于温度、压力等因素的改变而发生转变的过程。
相变材料是指在相变过程中可以实现储存或释放大量热量的材料。
它可以分为常规相变材料和非常规相变材料两种类型。
常规相变材料主要包括金属合金、陶瓷材料、聚合物等。
其中,金属合金是一类重要的相变材料,如镁钛合金、铱锑合金等。
这些材料的相变温度往往较高,且相变过程比较缓慢,一般应用于高温储能领域。
而陶瓷材料相变速度较快,可以应用于智能控制、电子设备等领域。
聚合物材料因具有较好的机械韧性和韧性,能够应用于制备柔性电子器件等。
非常规相变材料则包括盐类水合物、荧光气囊等。
例如,盐类水合物可以在4℃左右发生相变,可以应用于冷链物流、生物医学等领域。
二、相变材料的研究进展近年来,相变材料在研究领域中得到了广泛关注。
其重要原因在于相变材料具有独特的物理和化学特性。
首先,相变材料可以实现大幅度的热量储存。
以金属合金为例,铱锑合金的相变焓比普通材料高出数倍,可以实现高效的热量储存。
其次,相变材料的相变温度可以通过合金元素添加、微纳米结构等方法调控。
例如,一些纳米结构相变材料具有独特的量子效应,可以使相变温度降低到室温范围内。
此外,相变材料应用于制备智能材料时,可以基于其相变特性制备出多功能材料。
从应用层面上来看,相变材料具有广泛的应用前景。
例如,相变储存技术可以应用于太阳能、风能等可再生能源的储存,可以有效减少能源浪费。
相变材料的智能控制特性则可以应用于智能家居、智能建筑等领域。
此外,数量庞大的相变材料库也为开发人工智能提供了无限可能。
如:利用相变材料控制机器人的运动,减少其能量消耗和热损失,从而实现人工智能更高效、更智能、更可靠的操作。
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。
相变储能材料的理论研究及在节能建筑中的应用
相变储能材料的理论研究及在节能建筑中的应用摘要:相变储能技术是当今节能减排大形势下研究的热点。
本文介绍了相变储能材料的理论研究及其发展概况,包括相变材料的分类方法、封装技术和国内外研究现状,阐述了相变储能材料在节能建筑中的应用,并在此基础上提出了相变储能材料的发展方向。
关键词:相变材料;储能;节能建筑;应用1 前言世界统计数字表明,建筑能耗在社会全部总能耗所占的比率在30%左右,是能源消耗的一种主要形式,用于暖通空调的能耗又约占85%[1]。
近几年来,相关学者始终致力于新型、高效的建筑节能材料的研究工作,相变储能材料(PCM)作为一种新兴的节能材料,已经成为国内外能源利用和材料科学方面研究的热点。
相变储能材料简称相变材料,是指在其物相变化过程中可以从环境中吸收热(冷)量或向环境中放出热冷量,从而达到能量的储存和释放的目的。
与显热储能相比,相变储能具有储能密度高、体积小巧、温度控制恒定、节能效果显著、相变温度选择范围宽、易于控制等优点,此特性可以应用于很多领域。
2 相变材料的概述及研究状况2.1 相变材料的分类根据相变种类的不同,相变蓄热一般分为四类:固—固相变、固—液相变、液—气相变及固—气相变。
根据材料性质的不同,相变蓄热材料一般可分为有机类、无机类及混合类相变蓄热材料。
根据使用温度范围的不同,相变蓄热材料有可分为中、低温相变蓄热材料,高温相变蓄热材料[2]。
2.2 相变材料的封装技术在研究开发相变材料的过程中,相变材料的封装是一个关键技术,近年来,研究者们提出诸多方法,主要的封装技术有:浸渍法、直接混合法(是将相变材料直接与建筑材料基体两者熔融后混合在一起而制成的成分均匀的蓄能材料)、高聚物交联吸收法(将聚烯烃类的高聚物经交联处理,再放入高温熔化的相变材料中吸收,从而制得相变调温单元的方法就是高聚物交联吸收法)、微胶囊法(由两部分组成:壳材和芯材)、纳米复合技术(有利于提高相变材料的传热速率)[2]。
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。
相变储能材料在建筑方面的研究与应用
相变储能材料在建筑方面的研究与应用摘要:随着建筑行业的向前发展,当前人们对于居住的要求也变得越来越高,对于居住条件的舒适性、安全性成为居民居住的主要考虑因素。
正因如此,智能化、生态化已经成为当前建筑材料发展的趋势。
相变储能材料作为传统建筑材料与相变材料复合而成的一中新型材料,由于其具有储能密度大、能够近似恒温下的吸放热而发展迅速。
另一方面,相变储能材料的应用可以保持环境舒适,节省采暖制冷所需能源而受到建筑界的欢迎。
本文将从多个方面对相变储能材料进行具体的分析,为后期的深入研究奠定基础。
关键词:建筑材料;相变材料;储能技术Energy storage materials research and application ofphase change in architectureAbstract:With forward the construction industry, the current requirement for people to live has become increasingly high, the comfort of living conditions, security has become a major consideration residents. For this reason, intelligent, ecological building materials has become the current trend of development. Phase change material as traditional building materials and phase change materials in a composite made of a new material, because of its large energy density, can be approximated under constant heat absorption and rapid development. On the other hand, application of energy storage phase change material can be kept comfortable, energy-saving heating and cooling needed and welcomed by the construction industry. This article from the multiple aspects of the phase change material specific analysis, to lay the foundation for further research later.Key words:construction materials; phase change material; energy storage technology在当今社会,能源和环境问题人类发展必须面对的两大问题。
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及应用
相变储能材料的研究及应用随着科技的发展,科学家们不断地探索新的材料,以实现更好的性能和应用。
其中,相变储能材料备受关注。
相变储能材料因其具有的高能量密度、快速响应速度和长寿命等优点已经应用于很多领域,例如节能、环保、信息存储等。
本文将介绍相变储能材料的研究过程和应用前景,并探讨未来的发展方向。
一、相变储能材料的研究相变储能材料包括有机和无机两种类型。
其中,无机相变储能材料主要有氧化物、硫化物、氮化物、硼化物、碳化物等。
这些材料的相变点在220K至1500K之间,具有高储能密度和良好的热稳定性。
有机相变储能材料则由聚合物、柔性电路和聚合物薄膜等构成。
这些材料的相变点在240K至400K之间,具有良好的复原性和可调节性。
相比之下,无机相变储能材料具有更高的储能密度和漫长的使用寿命。
相变储能材料的研究主要集中在相变现象的探讨和储能机制的研究上。
其中,相变现象是指在温度或压力变化下物质的相态发生改变的现象。
而储能机制则是指相变储能材料吸收或释放热时,储存或释放储能的机制。
储能机制的研究有助于深入了解相变储能材料的性能,并推进材料的优化。
二、相变储能材料的应用相变储能材料在节能、环保和信息储存等领域具有广泛的应用。
以下是相变储能材料的应用情况:1.太阳热能储存:相变储能材料可以吸收太阳能并将其储存起来,然后在需要时释放储存的热能以供电力或热水使用。
2.智能窗帘:采用相变储能材料制成的智能窗帘,可以根据室内温度自动调节百叶的倾角,使室内温度保持恒定。
3.电缆保护:相变储能材料可以制成电缆保护材料,能够有效防止电缆在高温条件下出现过热现象。
4.信息存储:相变储能材料在信息存储方面也具有潜力,可用于高速数据读写、容量更大的硬盘和移动储存设备。
三、未来的发展方向相变储能材料是一个非常有前途的领域,但仍面临一些挑战。
例如,相变储能材料的热稳定性和能量密度等需要进一步提高。
目前,一些研究机构已经投入研究力量,以推进相变储能材料的性能和应用。
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。
相变储能材料调研报告
相变储能材料调研报告相变储能材料是一种新型的储能材料,具有较高的储能密度和长周期的循环寿命。
本文对相变储能材料进行了调查研究,总结了其基本原理、应用领域和发展前景。
相变储能材料是一种能够通过物质相变(固液相变或液气相变)来储存和释放能量的材料。
相变过程中,物质会吸收或释放大量的潜热,使其储能密度较高。
相变储能材料分为两类:固态相变材料和液态相变材料。
固态相变材料常见的有蓄热水泥、蓄热蜡等,液态相变材料主要有相变蓄热材料、相变涂层等。
相变储能材料的应用领域很广泛。
首先,它可以用于建筑领域,用作墙体、屋顶等结构的蓄热材料,实现建筑的节能减排。
其次,相变储能材料可以用于电子产品、汽车等领域,提高电池的储能密度和循环寿命。
再次,它还可以用于太阳能热能利用,提高太阳能的利用效率。
此外,相变储能材料还可以应用于工业过程中的热能调控、冷热能的储存等。
相变储能材料在未来具有广阔的发展前景。
首先,随着节能减排的要求越来越高,相变储能材料将成为建筑领域的重要发展方向。
其次,随着新能源的快速发展,太阳能、风能等能源的不稳定性引发了储能技术的需求,相变储能材料有望成为重要的储能手段。
再次,随着电动汽车市场的逐渐兴起,相变储能材料在电池领域的应用前景广阔。
然而,相变储能材料也存在一些挑战和限制。
首先,目前相变储能材料的生产成本较高,需要进一步降低成本才能在大规模应用中具备竞争力。
其次,相变储能材料的循环稳定性和耐久性还需要进一步提高,以满足长期使用的需求。
再次,相变储能材料的热传导性能也需要改进,以提高储能和释放能量的效率。
综上所述,相变储能材料是一种具有较高储能密度和长周期循环寿命的储能材料,有着广泛的应用前景。
随着技术的不断发展和应用的推广,相变储能材料将在节能减排、新能源储存等领域发挥重要作用。
然而,相变储能材料还需要进一步解决生产成本高、循环稳定性和热传导性能等问题,以实现规模化应用。
相变材料在热储能系统中的应用研究现状与展望
相变材料在热储能系统中的应用研究现状与展望随着能源需求的增加和对可再生能源利用的要求,热储能技术作为一种高效的能源储存方式备受关注。
相变材料由于其特殊的热性能和能量密度,被广泛应用于热储能系统中。
本文将对相变材料在热储能系统中的应用研究现状进行探讨,并展望其未来的发展前景。
一、相变材料的基本原理相变材料是指在温度或压力变化下会发生相变的物质。
相变是指物质在一定条件下从一种物态转变为另一种物态的过程。
在相变过程中,相变材料会吸收或释放大量的潜热,从而实现能量的储存或释放。
相变材料一般分为两种类型:吸热型和放热型。
吸热型相变材料在相变过程中吸收热量,将热量储存在物质内部,当外界温度下降时释放储存的热量;放热型相变材料在相变过程中释放热量,吸收外界热量时储存能量,在温度升高时释放储存的热量。
相变材料的这种独特特性使其成为一种有效的热能储存介质,广泛应用于各种热储能系统中。
二、相变储能技术的应用现状1. 建筑领域中的应用相变材料在建筑领域的应用主要体现在夏季降温和冬季保温两个方面。
夏季,相变材料吸收室外太阳能的热量,形成相变,实现室内温度的降低。
冬季,相变材料放出储存的热量,提供额外的供暖能力,提高室内的保温效果。
这种利用相变材料的建筑技术不仅能够实现节能,还可以提高居住环境的舒适性。
2. 工业制冷领域中的应用相变储能技术在工业制冷领域的应用也得到了广泛的关注。
相变材料可以在低温环境下吸收热量进行相变,形成冷源。
通过控制相变材料的相变温度和吸热/放热量,可以实现工业制冷系统的节能和高效运行。
相变材料的应用可以代替传统的制冷设备,减少碳排放,降低能源消耗。
三、相变储能技术的挑战与展望虽然相变储能技术在热储能系统中有广泛的应用前景,但仍然面临一些挑战。
首先是相变材料的选择和设计问题。
不同的应用场景需要选择不同的相变材料,而目前市场上可供选择的相变材料种类较少。
其次,相变材料的成本较高,限制了其在大规模应用中的推广。
?相变储能材料研究
相变储能材料研究摘要:相变储能材料由于其在相变的过程中能够吸收或释放大量的热,可以起到储存能量和控制温度的作用,还能够解决能量供应在时间和空间上分配不平衡的问题,是一种提高能源利用的有效方法。
它能够广泛应用于太阳能利用、工业余热回收、塑料大棚等领域。
本文介绍了相变储能材料在国内外研究状况和相变材料的种类,叙述了相变储能材料的性能要求及其应用。
关键词:相变储能材料;节能能源;相变焓;晶型1 引言能源是当今世界的一大主题,是人类赖以生存的基础,也是我国国民经济发展的重要问题[1-2]。
能源的开发和利用,一直是科研工作者重点关注的问题,也是关系到我国可持续发展及人民生活质量的关键性因素。
随着能源的大规模开发和使用,造成了能源的大量浪费,因此,节约能源这项技术的研究利用已是刻不容缓,而相变储能技术作为新型的节能技术之一,它有着自身独特处理热能的优势[3]。
相变储能材料的英文全称是Phase Change Materials,简称为PCMs,是指在一定的温度范围内,利用材料本身结构变化或相态变化,向环境自动释放或吸收热量,从而达到控制环境温度的一类物质。
具体相变过程为:当环境温度低于相变温度,材料释放储存的热量,以提高环境温度;当环境温度高于相变温度,材料吸收并储存热量,以降低环境温度[4]。
因而,相变储能材料在现实生活中具有广阔的应用前景价值。
2 相变储能材料的研究现状2.1 国外的研究现状人们对于相变材料的研究是近几十年的事,特别是七十年代能源危机时期,储能应用技术在发达国家迅速发展。
上个世纪80年代,美国能源部最先研究相变储能材料,并且应用于建筑领域,之后,越来越多的科研者投入到相变储能材料的研究中,如蒙特利尔大学Dorel Feldman[5]等人对材料的各种热物性能和环境问题进行了研究。
法国Fittinaldi E[6]等人报道过一些有机金属材料,相变转化时温度区间可达120℃。
北海道大学Katsunori Nagano[7]等人采用颗粒状的相变材料进行研究,主要用于增大建筑蓄热能量的地板空调系统。
国内外相变储能材料技术现状及应用情况研究综述
0 引言能源是社会发展的重要物质基础,是经济的主要驱动力之一[1]。
不可再生资源的不断枯竭和全球变暖的不断升级,迫使趋势转向使用可持续能源[2,3]。
因此,进行可再生能源开发势在必行。
研究充放效率高的储热、储电系统是推动可再生能源普及应用的必经环节[4,5]。
据统计,目前全球18%以上的能源消耗来自可再生能源[6]。
长远看来,可再生能源由于其可持续性、环境友好性而比传统化石能源更具应用前景[7]。
然而,可再生能源也面临亟待解决的问题,特别是以风光为主的间歇性能源,其自然脉动性与人类社会活动的24小时能源供应需求相违背,需配置储能手段来平抑能源供给侧与需求侧的波动[8]。
在热能制取与利用领域,通过将热能储存(Thermal Energy Storage,TES)应用于高效和清洁的能源系统,可以最大限度地减少对二次能源/化石燃料的依赖,从而提高可再生能源热能的可靠性[12,13]。
此外,TES系统可以储存多余的能源,并通过在电力需求高峰期间交付来弥补供需缺口[14,15]。
国内外能源技术领域正在努力从可再生能源中获得更稳定、更高效、全天候的能源供给[16]。
1 热能储存TES通过Web of Science对TES相变材料进行了全面的文献调查,在过去的30年里,共统计出4300多篇关于材料、组件、系统、应用、发展等基础科学/化学的研究论文。
如图1(a)所示,近10多年来,TES材料的研究非常活跃。
此外,TES 材料也获得了市场认可,一些组织对相关技术申请了专利保护[见图1(b)],从文献和专利增长情况来看,储热行业发展增速较为迅猛[17-18]。
用于潜热储热(LHTES)的材料称为相变材料(Phase Change Materials,PCM)[19],在相变过程中具有恒定温度进行吸收和释放热量的能力[20]。
PCM的分类和相关应用情况如图2所示,组成成分多样,可以是有机、无机或共晶混合物。
通过将PCM配置进TES系统,可有效地利用其相变过程进行热量储存与馈出,通过控制系统的运行参数可以满足热负荷。
相变储能建筑材料的应用技术进展
TM探讨相变储能建筑材料的应用技术进展张建军 郑州市泛安工程监理有限公司摘 要:本文以相变储能建筑材料为研究对象,着眼于建筑材料施工实际,从相变储能材料基本情况分析、相变储能材料应用于建筑领域的价值分析、相变储能建筑材料的应用技术分析以及相变储能建筑材料的应用展望分析这几个方面入手,围绕相变储能建筑材料的应用技术进展这一中心问题展开了较为详细的分析与阐述,并据此论证了相变储能材料在建筑作业中所发挥的关键作用与意义。
关键词:相变储能材料; 建筑;应用;技术;价值;展望;分析当前的实际情况在于:能源的有限性并未与较高的能源利用率相对应,能源浪费问题极为凸显。
从这一角度上来说,如何将能源有效集中并储存,在必要的时候对其进行高效应用,已成为现阶段相关人员最亟待解决的问题之一。
本文所研究的此类相变储能材料在应用于建筑行业领域的过程中表现出了突出的储能及节能效益,需要引起相关工作人员的广泛关注与重视。
本文试对其做详细分析。
1 相变储能材料基本情况分析PCM(Phase Change Material)极为相变储能材料。
从理论上来说,它是指以一定的温度变化范围为前提,以材料自身的结构变化与相态变化趋势为依据,以相变储能材料自身所具备的潜在性能特性为基础,以环境温度的降低或升高为运行条件,完成有关环境自动吸收多余热量的储存或是热量的释放向作业,其最终目的在于确保建筑环境的保温特性。
从这一角度上来说,相变储能材料可以说是热功能复合材料的一种具体表现形式。
从其应用角度上来会所,相变储能材料的应用可以在相变潜热的运行方式作用之下达到对能量的储存与利用作业,从而加快有关节能环保型负荷材料的开发作业进程,是新型建筑材料研究领域的重点。
2 相变储能材料应用于建筑领域的价值分析相关工作人员需要清醒的认识到一个方面的问题:当期技术条件支持下的大多数相变储能系统结构均层次较多且复杂,与之相对应的是较高的投资价格。
相变储能材料应用于建筑领域的关键在于将相变材料同传统意义上的建筑材料相融合,作为建筑结构的关键性材料,一方面可以使得建筑材料的整体结构更为稳定与完善,另一方面也可以是强化建筑结构材料的荷载轴承作用力。
相变储能建筑材料封装方法的研究进展
关键词
相变 储能 封装方法
Pr g e so t d fPh s o r s n S u y o a eCha g n eEne g o a eCo s r c i n M a e i l r y St r g n tu to tra s
L U n , I I Ya J ANG X a s u ,L h j L L i io h I ui , U e S n
达到 2 . % 。 31
材料 , 可以储存热能 , 并在需要 时放 出热能 , 达到保存 热量、
节省 能源 的 目的 , 用于建 筑节 能 领域 有利 于 减小 室 内温度 波
动, 提高建筑物的舒适性 、 能源利用率 , 解决热能供给和需求
失衡 的矛 盾 。 相变 材料按 组成 成分 可分 为无 机 、 机 ( 有 包括 高 分 子 ) 及
0 引 言
能源问题是 当今世界极为关注的问题 , 而建筑能耗在社 会总能耗中占很大 比例 , 开发新型节能环保型建筑材料可 以 减少建筑能耗 , 起到节能的作用。相变储能建筑材料是通过
将 相 变材 料与建 筑 基 体 材 料 复合 制 得 的一 种新 型建 筑 功 能
工艺制备 , 可以使相变材料分散均匀 , 工艺简单, 易于做成各 种形状和大小的建筑构件, 由于存在扩散迁移作用 , 但 低熔 点相变材料熔融后易于在载体基质问出现相分离。 郑立辉等[以石膏为载体 、 1 石蜡作相变材料制备了复合 石膏板, 先采用直接混合法将石蜡配制成 1 的石蜡乳 液, O 再将石蜡乳液与等量的石膏粉直接混合搅拌后制成石膏板 , 但制备的石膏板 自然干燥 7 后仍然无法成型, d 且石膏板发 软, 强度很低 , 然后改用直接浸泡法制备复合石膏板 , 将制成 的干燥石膏板浸入熔化的石蜡中, 石蜡以渗透的方式进入石 膏板中。实验中在相变蜡 中加入了 1 0 . 硬酯酸钠, 大大改 善了石膏微孔表 面的极性, 提高 了石膏板 中石蜡 的容 留量 ,
小议相变储能建筑材料的应用技术进展
小议相变储能建筑材料的应用技术进展摘要:近年来,随着建筑施工工程的日益增多与人们对能源消耗不断加大,节能减排俨然成为当今世界的主题。
因而,在很大程度上推动了相变储能材料的发展与利用,也是目前能源利用领域中关注度非常高的研究课题。
因为,在建筑工程施工中,采用相变储能材料能够实现能源的高效利用,有利于提高建筑物的热舒适性,进而达到节能减排,提高人们生活质量的目的。
本文主要是对相变储能建筑材料的应用技术现状进行探讨分析,并提出自己的观点。
关键字:相变储能建筑材料;应用现状;技术进展;探讨abstract: in recent years, as construction engineering of growing and people to increasing energy consumption, energy conservation and emission reduction in the world today has become a theme. therefore, to a great extent by phase change of the development and use of energy storage material, it is also the energy field is very high attention research topic. because, in the construction engineering construction, the phase change materials can realize the energy of the energy efficient utilization, and to improve the thermal comfort of buildings, and then to energy conservation and emission reduction, and improve the quality of life purpose. this paper is mainly to the phase change energy storage building materials of applied technology analyzes present situation,and proposed own view.key word: phase change energy storage building materials; application status; technical progress; explore中图分类号:tu5 文献标识码:a 文章编号:随着社会的发展,人们生活水平日益提高,对能源的需要也在不断增多,从而对建筑提出了更高的要求,同时,在大力提倡低碳生活的社会背景下,节能技术也逐步被人们用到建筑施工中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
求, 并且多元醇加热到固一 固转变温度以上时会由晶体变为塑 性晶体( 简称塑晶) 。塑晶具有很高的固体蒸气压 , 易挥发损 失[ 。为克服塑晶挥发性很大这一缺陷, 5 ] 在使用时要求容器 密封, 这不适合轻质储温的技术。近年来, 国内外研究较多 的是石蜡和脂肪酸类有机相变材料, 它们有相变潜热较高、 化学性质稳定、 无腐蚀、 无过冷, 与建筑物相容性好等优点。 正烷烃石蜡熔点合适 , 可是其价格较高, 且浸入建筑材料中 会表面结霜; 脂肪酸类价格较低, 但单独使用时温度很少符
颗粒 相 变储 能材 料 的研 究进展 / 艳玲 等 魏
由于单一的相变材料存在着缺点, 相变材料的发展必然 走 向多元化复合的趋势。现在 , 二元和三元复合相变材料成 为研究热点。当前建筑储能相变材料最 有效 的复合方式是 石蜡之间或脂肪酸之间的复合 , 制得一定温度范 围内的低共
・3 3 ・ 1
料 与 目前建筑 材料 的融 合 方 法 , 泡 法 是 最 可行 的 , 且 浸 浸 而 泡 法很 简单 , 时 间和地点 的限制 。封 装途 径 就是 浸 渍 相 不受
会释放大量潜热, 并且熔点与潜热随着链 长的增加而增加 。 石蜡安全 、 可靠 、 有前景、 价格低、 无腐蚀性 , 而且它们具有化 学稳 定性 以及 相 变时 体 积 变 化较 小 和 熔 融状 态 时蒸 气 压 较 低等优 点。 由于这些 性 质, 蜡 能够 经受 长 时间 的热 循 石 环[ 。Y hQ ay g 在实验中配制了几种相变温度合适 6 a un i [ ] n 的正烷烃和石蜡混合物 , 利用差示扫描量热仪研究 了石蜡混 合物的储热性能和热稳定性能 , 找到了适合墙体建筑的低价
中[ 引。
根据测试曲线分析了相变温度和相变潜热。研究得出, 同 不 种类的石蜡进行混合可得到不同熔点 的相变材料。若从经 济角 度考 虑 , 适 宜 的 配制 方 法 是 使 用 液 体 石 蜡 和 4 #石 最 6 蜡、8 4 #石蜡进行混合 , 因为它们价格低廉、 容易购买 。与此
・3 2 ・ 1
材料 导报
2 1 年 5月第 2 卷 专辑 1 01 5 7
颗 粒 相 变储 能材 料 的研 究进 展
魏艳玲 , 徐玲玲 , 刘明帝
( 南京工业大学材料学院 , 南京 2 0 0 ) 1 0 9 摘要 颗粒相变储 能是 最有效 的潜 热储 能方式之一 , 同时这种储 能材料 也是一 种新型 的定型复合相 变材料 。
购买困难 , 不是用于建筑墙体 中的理想相变材料。
脂肪 酸 的通式 为 C ( H。 C OH, 石蜡 相 比 , 有 H。C ) O 与 具 较高 的熔 化热 , 价格 是工业 石 蜡 的 2 2 5 , 轻微 的腐 但 ~ .倍 有
表 明, 混凝土块能够同时储存相变材料的潜热和显热。 然而, 安全可靠的相变材料储存系统发展仍面临着许多 困难 , 例如长期 热稳定 性的不确定性和储存 密度低等。因
0 引言
温室气体的排放和燃料价格的上涨驱动 了各种可持续 能源 的研究 与应 用 。许 多学 者 认 为太 阳能 是 最具 潜 力 的可 再生能源 , 但是存在间歇性 、 波动性等缺点。目前, 以合适 的 形式储存能源, 实现能量在不 同时空之间的转换是一项技术 挑战[。潜热储能一般在接近等温的条件下进行, 1 ] 具有高 的
分析 总结 了适 合人 体舒适 温度 的石蜡 、 脂肪酸及其二元 共晶物 , 着重讨论 了真 空吸附使 有机相 变材料 与颗 粒状 无机
多孔材料 相结合的方法。最后提 出了这种复合相 变材料有待解决的悯题 。
关 键 词 石蜡 脂肪酸 真空吸附法 相变材料
Re e r h o a u a e h s a g a e il o e g t r g s a c fGr n l td P a e Ch n eM t rasf rEn r y S o a e
相反 , 管烷 烃类 石蜡 相变 温度 合适 , 由于 烷烃 价 格 昂 贵 、 尽 但
Kel d等口 把石蜡浸渍到石 膏板 中, 浸渍过程成功地从 实验样品扩展到大片石膏板。无论是相变材料浸渍到石膏 板 中还 是在石 膏板 制作 过程 中加 入相 变材 料 , 们 都 成功 地 他
制 得相 变石 膏板 。 L e 】研究 了浸有硬脂酸和工业级石蜡的普通混凝 e 等[ 土块, 并公 布 了宏 观测试 结果 。浸 渍 过程 是将 混 凝 土块 放 置 在 熔融 的相 变材料 中 , 到相变 材料 不 能 被 吸收 为止 。结 果 直
W EIYa l g,XU n l g,L U ig i ni n Lig p a ec a g n ry so a ei n ft emo tef in t o so trgn ae th a. a ua e h s h n ee eg t rg so eo h s fi e t c meh d fso a igltn e t
Attesmet ,t i e eg trg trasi loan v lo m-tbec m p st h s h n emaeil. ep r- h a i me hs n r yso a emaeil sas o e r sa l o o iep a ec a g tras Th a a f fi f tya isa d t erbn r u etcae a ay e n u f at cd n h i iay e tci r n lz d a d s mmaie . Va u m b o p in meh d whc s u e n n, r d z c u a s r t t o ih i s d i o c mbn r a i h s h n emaeil n rn ltd io g ncp ru tr l sds u s d S meq e t n o b o igo g ncp a ec a g tr sa dg a uae n r a i o o sma ei si ic se . o u si st e a a o s le fti h s h n ec mp st r on e u ttee d ov do hsp a ec a g o o i aep itdo ta h n . e Ke r s ywo d p rfi aaf n,ftya i at cd,v c u a s r t nmeh d,p aec a g tras a u m b o pi t o o h s h n emae il
此, 直接浸 入 的方法 是 有 缺 陷 的 , 即经 历 冷 热循 环 后 有 大 量 液 态漏 出 , 产生 “ 面结 霜 ” 表 现象 。土耳 其 G z s n aa ai maps 大 o
蚀性 。A m t ai 研究 了月桂酸一 h e Sr [ 肉豆蔻 酸、 月桂 酸一 棕 榈酸 以及 肉豆蔻酸一 硬脂酸共晶混合物的热学性质与热循环 后的热稳定性 。结果表明, 二元系统的熔融温度低于单个脂 肪酸 , 而且越接近共晶混合物比, 温度范围越窄, 最终达 到最 低共熔点 。此外 , 还列出了月桂酸一 肉豆蔻酸、 月桂酸一 棕榈酸
相变 材料 。实验 中用 了正 十七 烷 、 十八 烷 、 正 正二 十 烷 、6 4# 石蜡 、8 4 #石蜡和液态石蜡互相混合得到 8 组混合物, 1 然后
变材料到多孔材料中, 具体方法为 , 相变材料 直接浸渍到多 孔建筑物( 如多孔混凝土、 石膏板等) 或先浸渍 到多孔材料 ( 如膨胀 珍珠 岩、 藻土 、 石 等) 然 后添 加 到建 筑材 料 硅 蛭 ,
收或释放潜热的特性 , 能够储存热量或冷量以及控制温度。 相变材料与基体材料复合可以得到相变储能建筑材料 , 可 比相同质量的建筑材料储存更多的能量。随着外部温度 的升高, 高于相变材料的相变温度时 , 建筑材料 中的相变材 料熔化吸热, 使建筑物的温度升高速率 降低。相反 , 随着气 温的降低 , 下降到低于相变材料 的凝 固点时, 相变材料发生
过去的 2 年市场上出现一些以微胶囊形式存在的相变 0 材 料 。尚洪波 [] 1介绍 了可 作 为微 胶 囊 芯材 的相 变材 料 以及 2
相 应 的壁材 , 重点 总结 了微胶 囊 的表 征方 法 。C e i 并且 hnLa - n g等[ 用界面聚合法制备 了以硬脂酸丁酯为芯材 , 】 。 甲苯一, 2
熔混合物 , 从而得到经济实惠的相变材料。
石蜡 由直链 烷烃 C 。( H。. H 组 成 , 烃 链 的结 晶 H- C )C 。 - 烷
4- 异氰酸酯和乙二胺 为单体缩聚反应生成壁材 的微胶囊 , - 结果表明, 微胶囊相变材料克服了相变材料的一些缺陷并且 可以应用在许多领域。然而, 大多数微胶囊商业产品的表面 积都不能充分保证 相变材料熔融后热量对建 筑物 的全面传 递, 并且微胶囊的制备成本较 昂贵[ 1 。科学家们认为相变材
存储 密度 , 因此利用 相变材 料 的潜 热储 能 已经 在太 阳能利 用 方 面引起 了广 泛 的关 注 [。相 变 材料 在 相 变 过 程 中具 有 吸 2 ]
11 相变 材料 的筛选 与改进 .
相变储能材料必须满足下列条件 : 高相变潜热、 高热导 率、 熔化点处于实际应用范围内、 熔融一致性、 化学稳定性、 价格低 、 无毒、 无腐蚀 。实际应用时, 根据相变温度点选择相 变材料。相变材料可分为高温储热 ( 相变点高于 9 ℃) 中温 O 、 储热 ( 变点 介 于 9 ~ 1℃ 之 间) 低 温 储 热 ( 变 点 低 于 相 O 5 、 相 1℃) 5 。目前中温储热材料研究得最多。 当前建筑储能领域应用的相变材料有结晶水合盐类无 机相变材料和石蜡 、 羧酸、 多元醇 以及高分子聚合物等有 酯、 机相变材料 。结晶水合盐类无机材料具有高熔融潜热、 相对
合要 求 。
1 颗粒相变储 能材料
颗粒相变储能材料是 由有机相变材料和颗粒状无机多 孔材料复合而成 , 制备时将液态有机相变物质渗透到无机多