MgCl2·6H2O吸附储热材料储热微观机理及性能研究
TK124; 在实现跨季节热量储存技术中,以水合盐作为储热材料的热化学吸附储热技术因其具有高储热密度、低能量损失以及可长期热储存几乎无热损失的优势,聚集了大批学者的目光,占据储热技术的关键地位.采用MgCl2·6 H2O作为化学吸附材料,通过分子动力学模拟计算其热导率、质量扩散系数和吸附能的变化,在分子层面上探究整个系统储热过程中的微观作用形式.研究结果表明,随着温度的升高,MgCl2·6H2O的晶体密度呈现下降趋势.建立了热导率分子模型,计算得到体系的热导率在0.95 W/(m·K)左右.各粒子的扩散系数随着温度的升高而上升,其中H2O扩散系数最大,吸附能力随着粒子距离的增大而降低....
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Published in | 功能材料 Vol. 54; no. 4; pp. 4132 - 4195 |
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Main Authors | , , , |
Format | Journal Article |
Language | Chinese |
Published |
上海电力大学 能源与机械工程学院,上海 201306
30.04.2023
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Subjects | |
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ISSN | 1001-9731 |
DOI | 10.3969/j.issn.1001-9731.2023.04.019 |
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Summary: | TK124; 在实现跨季节热量储存技术中,以水合盐作为储热材料的热化学吸附储热技术因其具有高储热密度、低能量损失以及可长期热储存几乎无热损失的优势,聚集了大批学者的目光,占据储热技术的关键地位.采用MgCl2·6 H2O作为化学吸附材料,通过分子动力学模拟计算其热导率、质量扩散系数和吸附能的变化,在分子层面上探究整个系统储热过程中的微观作用形式.研究结果表明,随着温度的升高,MgCl2·6H2O的晶体密度呈现下降趋势.建立了热导率分子模型,计算得到体系的热导率在0.95 W/(m·K)左右.各粒子的扩散系数随着温度的升高而上升,其中H2O扩散系数最大,吸附能力随着粒子距离的增大而降低. |
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ISSN: | 1001-9731 |
DOI: | 10.3969/j.issn.1001-9731.2023.04.019 |