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80度相变储能材料
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十篇综述告诉你 相变材料的三大应用场景 – 材料牛
相变材料(phase change material,简称PCM),是指在物质发生相变时,可吸收或释放大量能量(即相变焓)的一类材料。由于相变材料是利用潜热储能,储热密度大,蓄热装置结构紧凑,并且在相变过程中本身温度基本不变,易于管理,随着全方位球节能意识的提高,相变材料的这一特性引起了研究人员的
高分子相变储能材料的研究进展
3 高分子相变储能材料的研究方法及进展 3.1 多孔吸附法 将相变储能高分子材料加热至熔融液态,采用真空浸渍法、 加压加热浸渍法、溶液浸渍法等方法,使相变材料吸附进入多孔 材料的孔隙内,通过毛细作用力和表面张力将相变材料有效固定 在多孔材料上。
超低温-高温跨温区相变材料制备及物性调控综述
相变储能技术利用相变材料在相变过程中释放或吸收潜热的特性,将能量以潜热的形式储存或释放。 其具有高能量密度、长寿命、高功率的优势,在电动汽车、可再生能源储存、电
储能相变薄膜的制备、性能和应用综述,Journal of Energy Storage
相变薄膜(PCF)作为储能相变材料(PCM)的一种新型应用形式已被广泛研究。 PCF的出现使得PCM在高度灵活和空间受限的领域的应用成为可能,这在以前是很难实现的。
高温相变储能微胶囊研究进展
相变材料的微胶囊化能解决相变材料在相变过程中的熔融渗出问题,提高相变材料的环境适应性、拓展其应用。本文主要对300 以上的高温相变微胶囊材料的制备及其应用进行阐述,主要论述了相变材料的分类,微胶囊的合成方法,以及高温微胶囊的研究现状。
什么是相变储能?
常见的无机盐类相变材料包括溶解盐类和结晶水合盐类。比如铝硅盐类的融化温度在577,远高于冰-水作为相变储能的工作温度,一般应用于高温领域。此外,无机盐类的相变潜热也更大,如铝硅盐类的能够达到560KJ/kg。
相变储能材料的研究与发展
相变储能材料 (Phase Change Materials, PCMs)是一种绿色节能环保材料,是相变储能技术的关键载体,具有能量密度高,工作温度恒定和体积几乎不变等优点,是当前储能技术领域的重点研究对象之一
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南通奥储新能科技有限公司,汇集业内一流相变储能专家与人才,专注于相变储能及新型保温材料领域,在 中 常低温的相变储能材料、高性能复配改性材料、相变温控、蓄冷储热产品的研发、生产与销售有丰富的行业经营,拥有数十项专利授权使用技术。
相变储能材料
由于相变储能材料(Phase change materials,PCMs)能很好地解决此问题,所以其被广泛研究。对相变储能材料的概念、分类、热物性及其测定方法、工作性能及其研究方法、应用等方面作了综合介绍。 展开
相变储能材料-北京大学-科技开发部
1. 可根据实际情况研制具有不同相变温度的相变储能材料,满足各类需求。 2. 完成建筑用相变储能材料产品的中试生产,实现了相变储能产品的规模化制备,如相变储能地板产品、相变储能板材产品、相变储能粉体(60-80 目)与颗粒产品(5-8mm)等。
高导热石墨相变储能复合材料--中国科学院炭材料重点实验室
75 ~ 80 71 ~ 73-----产品应用领域及市场前景 高导热石墨相变储能复合材料采用的原料是利用工业低价值产品石墨粉和相变材料进行复合而成,该类材料兼具优秀的蓄热和导热特性,在热控领域将有着广泛应用前景。产品附加值高,潜在需求大
相变储能装饰材料在室内设计中的应用
广义上认为,相变储能材料是指利用物质相变来释放或吸收能量,与外界环境进行能量交换进而实现存储能量的材料。相变储能装饰材料是现今建筑领域中常见的节能环保材料,兼具相变材料与普通建筑材料的特点,将其应用于建筑装修与室内装饰后,相变储能装饰材料会在其相变过程中实现储放能
十水硫酸钠相变储能材料研究进展
十水硫酸钠(sodium sulfate decahydrate,SSD)具有适宜的相变温度(2.4 )、较高的相变潜热值(大于200 J/g)、价格低廉、来源广和安全方位无毒等优点,是一种广受关注的无机水合盐相变材料。然而,在应用过程中存在过冷度大、相分离严重及泄漏等问题。
相变储能材料开发与封装技术研究进展--热设计
但是相变材料的价格较显热储能材料更高,相变储能的技术成熟度也不如显热储能。现有的相变材料种类繁多,相变储能的储热量主要与相变材料的性质有关,受外界条件影响较小,因此相变储能的关键在于强化材料自身导热能力和系统对外换热能力。
数字储能
3 SSD共晶盐相变材料的性能研究 共晶盐相变材料是指两种或两种以上物质组成的具有最高低熔点的混合物。共晶盐相变材料具有和纯净物一样明显的熔点,在可逆的固-液相变中始终保持相同的组分。在相变储能材料应用中,共晶盐相变材料是比较理想的相变材料。
相变蓄热
相变蓄热是一种以相变储能材料为基础的高新储能技术。主要分为热化学储热、显热储热和相变储热。热化学储热虽然蓄热密度大,但不安全方位且蓄热过程不可控,严重影响其推广应用。显热储热是应用最高广的一种储热方式,然而它的储热密度小。相比之下,相变储热的储热密度是显热储热的 5~10 倍
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