粉煤灰-硅藻土复合相变储能材料制备及导热强化

TB34; 固废资源化利用是实现节能减排的重要途径,以月桂酸为相变工作介质,以粉煤灰-硅藻土二元载体为封装材料,碳纳米管为导热剂,采用直接熔融共混法制备出月桂酸/粉煤灰-硅藻土/碳纳米管复合相变储能材料.采用热扩散渗透测试、傅里叶红外光谱仪(FTIR)、差示扫描量热仪(DSC)、热重分析仪(TGA)、无纸记录仪等分别考察了定形复合相变储能材料的承载性能、微观结构和热物性.结果表明:粉煤灰-硅藻土二元载体可有效防止月桂酸的泄漏,当二元载体中月桂酸的质量分数为28%时可制得无泄漏复合相变储能材料,且原样粉煤灰利用率为55%;FTIR结果表明复合材料中各组分之间相容性好;DSC测得其熔化相变温度为4...

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Published in材料工程 Vol. 49; no. 3; pp. 141 - 150
Main Authors 刘鹏, 顾晓滨, 赵媛媛, 饶俊, 边亮
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 西南科技大学 固体废物处理与资源化教育部重点实验室,四川 绵阳 621010 20.03.2021
河北地质大学 宝石与材料学院,石家庄 050031%河北地质大学 宝石与材料学院,石家庄 050031
中国科学院 深圳先进技术研究院,广东 深圳 518055%河北地质大学 宝石与材料学院,石家庄 050031
武汉理工大学 资源与环境工程学院,武汉 430070%河北地质大学 宝石与材料学院,石家庄 050031
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Abstract TB34; 固废资源化利用是实现节能减排的重要途径,以月桂酸为相变工作介质,以粉煤灰-硅藻土二元载体为封装材料,碳纳米管为导热剂,采用直接熔融共混法制备出月桂酸/粉煤灰-硅藻土/碳纳米管复合相变储能材料.采用热扩散渗透测试、傅里叶红外光谱仪(FTIR)、差示扫描量热仪(DSC)、热重分析仪(TGA)、无纸记录仪等分别考察了定形复合相变储能材料的承载性能、微观结构和热物性.结果表明:粉煤灰-硅藻土二元载体可有效防止月桂酸的泄漏,当二元载体中月桂酸的质量分数为28%时可制得无泄漏复合相变储能材料,且原样粉煤灰利用率为55%;FTIR结果表明复合材料中各组分之间相容性好;DSC测得其熔化相变温度为45.79℃,相变潜热为51.06 J/g;TGA分析显示月桂酸/粉煤灰-硅藻土/碳纳米管热稳定性较好;储/放热性能曲线显示加入质量分数为5%的碳纳米管时,复合相变储能材料的熔化与凝固时间分别减少60%和62.5%,传热效率得到显著改善.
AbstractList TB34; 固废资源化利用是实现节能减排的重要途径,以月桂酸为相变工作介质,以粉煤灰-硅藻土二元载体为封装材料,碳纳米管为导热剂,采用直接熔融共混法制备出月桂酸/粉煤灰-硅藻土/碳纳米管复合相变储能材料.采用热扩散渗透测试、傅里叶红外光谱仪(FTIR)、差示扫描量热仪(DSC)、热重分析仪(TGA)、无纸记录仪等分别考察了定形复合相变储能材料的承载性能、微观结构和热物性.结果表明:粉煤灰-硅藻土二元载体可有效防止月桂酸的泄漏,当二元载体中月桂酸的质量分数为28%时可制得无泄漏复合相变储能材料,且原样粉煤灰利用率为55%;FTIR结果表明复合材料中各组分之间相容性好;DSC测得其熔化相变温度为45.79℃,相变潜热为51.06 J/g;TGA分析显示月桂酸/粉煤灰-硅藻土/碳纳米管热稳定性较好;储/放热性能曲线显示加入质量分数为5%的碳纳米管时,复合相变储能材料的熔化与凝固时间分别减少60%和62.5%,传热效率得到显著改善.
Author 顾晓滨
赵媛媛
边亮
刘鹏
饶俊
AuthorAffiliation 西南科技大学 固体废物处理与资源化教育部重点实验室,四川 绵阳 621010;河北地质大学 宝石与材料学院,石家庄 050031%河北地质大学 宝石与材料学院,石家庄 050031;中国科学院 深圳先进技术研究院,广东 深圳 518055%河北地质大学 宝石与材料学院,石家庄 050031;武汉理工大学 资源与环境工程学院,武汉 430070%河北地质大学 宝石与材料学院,石家庄 050031
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Issue 3
Keywords 月桂酸
导热强化
热能存储
复合相变材料
粉煤灰-硅藻土
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PublicationTitle 材料工程
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Publisher 西南科技大学 固体废物处理与资源化教育部重点实验室,四川 绵阳 621010
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武汉理工大学 资源与环境工程学院,武汉 430070%河北地质大学 宝石与材料学院,石家庄 050031
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