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一些重要的文物陈列柜等小空间对湿度变化速率要求比较苛刻,如若其内部的湿度剧烈频繁波动,会造成文物的湿胀干缩、应变积累,最后造成不可修复的损失。论文采用实验和数值模拟方法,对以固体吸附材料作为湿缓冲剂的封闭小空间内的湿度变化特性进行研究。探索减缓封闭小空间内湿度变化的有效方法。参照典型文物陈列柜的尺寸,搭建封闭小空间湿度缓冲实验台,测量封闭试验箱内部温、湿度变化的数据。针对不同的固体吸附材料的种类、质量、布置方式,研究了固体吸附材料对试验箱内部环境湿度变化的影响,实验研究结果表明:固体吸附材料对封闭小空间内的湿度变化有缓冲作用,不同固体吸附材料的缓冲效果不同。以坡缕石为代表,同样的布置方式,在一定范围内,随着坡缕石质量的增加,其对封闭小空间内湿度变化的缓冲效果不断上升,但上升幅度逐渐减小。而同样质量的坡缕石,在一定的范围内,随着与空气接触的面积增加,其对封闭小空间内湿度变化的缓冲效果不断上升,但上升幅度逐渐减小。建立了固体吸附材料内部的湿度扩散模型和试验箱内部空气的湿度变化模型,并将两者耦合,采用数学方法模拟了固体吸附材料对湿度变化的缓冲作用以及相关因素对湿度缓冲的影响规律。数值模拟结果表明:在一定范围内,随着固体吸附材料内部的扩散系数、与空气接触的表面扩散系数、同接触面积时的布置高度、同高度时的接触面积的增加,固体吸附材料对封闭小空间内湿度变化的缓冲效果不断上升,但上升幅度逐渐减小。将数值模拟结果与相关的实验数据进行了对比分析,结果表明:实验结果与数值模拟结果相符合,固体吸附材料本身特性、质量以及布置方式,均会对固体吸附材料在封闭小空间内湿度变化的缓冲效果产生影响。实验和数值模拟结果都表明。在封闭小空间内加入固体吸附材料,可以显著改善降低其湿度的变化速率,这对湿度敏感的文物保护具有重要意义。