改性碳材料-软脂酸复合相变储热材料的制备与性能研究

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相变储热是利用相变材料发生相变时进行的吸/放热过程来储存/释放热能。相变储热材料具有储热密度高、充放热过程中温度变化较小等优点,受到国内外学者的广泛关注。软脂酸(PA)不仅廉价,无毒,而且性能优异,具有良好的热稳定性,是理想的相变材料。膨胀石墨(EG)具有密度低、导热率高等性能。它的多孔结构,能够吸附软脂酸,让其在熔化状态始终保持形态。碳纳米管(CNTs)具有以下的优异特性:较大的比表面积、较强的吸附性能、较好的热稳定性能和化学稳定性能等。由ZIF-67衍生的Co3O4孔隙结构丰富,比表面积大,能够增大与软脂酸的接触面积,增强软脂酸的热传导能力。本文以软脂酸为基体材料,分别以Co3O4/膨胀石墨和Co3O4/碳纳米管为导热增强相,采用熔融共混法、真空吸附法以及超声分散法制备出复合相变储热材料,通过X射线衍射仪,扫描电镜、能谱仪、热常数测试仪、综合热分析仪、傅里叶变换红外光谱仪、比表面积分析仪对制备的相变储热材料的性能进行研究。结果表明,Co3O4/碳材料复合物具有丰富的孔隙结构和高的比表面积,能够增大与软脂酸的接触面积,提高软脂酸的热性能。碳材料的高热导率和Co3O4的多孔结构之间的协同作用能增加软脂酸的热传递能力,提高充放热效率。充放热时间能直观的体现出软脂酸复合相变材料热传递能力。Co3O4/膨胀石墨复合材料可以大大减少充放热时间。Co3O4/碳纳米管复合材料只能略微增大固态时的热导率,充放热时间减小甚微。
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