哪里有80℃左右的二元相变储热材料料卖?

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内容详情:
1、aki的电子技术实验室对相变温度范围为℃~℃的硝酸盐及他们的共晶混合物进行了研究。&&&&&&&&德国也进行了大量相变贮能的机理和应用研究。&&&&&&&&Schroeder等人对-℃~℃的PCMs做了研究[]。&&&&&&&&他们推荐在储冷中采用NaF-HO共晶盐(-℃),在低温贮热或热泵应用中采用KF;HO,在建筑物采暖系统中,采用CaCl;HO(℃)或NaHPO(℃)。&&&&&&&&Krichel绘制了大量PCMs的物性图表。&&&&&&&&他认为石蜡﹑水合盐和包合盐(clathrate)是℃以下贮能用相变材料的最佳候选材料[,]。&&&&&&&&德国著名西门子公司在PCMs的研制中也很活跃,除了对水合盐PCMs做了大量的研究工作外,还研究了用于高温贮热的在多孔陶瓷材料中充填PCMs的技术。&&&&&&&&此外,瑞典﹑法国﹑意大利和前苏联。2、8相变储热材料研究免费在线阅读p;&&&&&空间实验室(TheSkylab)SL-采用了PCM以防止液体循环辐射器系统中返回液体温度的过度变化[]。&&&&&&&&尽管PCMs在特殊加热和冷却装置中有应用,但PCMs近年来最主要的研究和应用在于建筑物中的集中空调﹑采暖及被动式太阳房领域。&&&&&&&&在相变储能的理论和应用研究方面,美国一直处于领先地位。&&&&&&&&在被动式太阳房领域,DrMariaTelkes做了大量工作。&&&&&&&&二站结束后不久,她作为MIT的researchassociate对水合盐,尤其是十水硫酸钠(NaSO;H)进行了长期的研究,并在马萨诸塞州建起了世界上第一座PCM太阳房[]。&&&&&&&&DrTelkes,DrGALane,DrPJMoses,DrRLCole,和DrRViskanta等在相变材料配制和性能研究﹑相平衡﹑结晶﹑相变传热﹑相变材料性能改善﹑相变材料封装方式﹑相变储热系统设计等方面做了大量工作,年出版的由DrGALane主编的《太阳热贮存:相变材料》(。3、&&&&阿波罗(TheApolloLunarRoverVehicle)将PCM系统用于信号处理单元(SignalPr美国NASA大力发展了PCMs(PhaseChangMaterials即相变材料)热控技术。&&&&&&&&阿波罗(TheApolloLunarRoverVehicle)将PCM系统用于信号处理单元(SignalProcessingUnit),驱动控制电子器件和月球通讯中继单元,Apollo飞行中产生的热通过辐射方式散向空间[]。&&&&&&&&空间实验室(TheSkylab)SL-采用了PCM以防止液体循环辐射器系统中返回液体温度的过度变化[]。&&&&&&&&尽管PCMs在特殊加热和冷却装置中有应用,但PCMs近年来最主要的研究和应用在于建筑物中的集中空调﹑采暖及被动式太阳房领域。&&&&&&&&在相变储能的理论和应用研究方面,美国一直处于领先地位。&&&&&&&&在被动式太阳房领域,DrMariaTelkes做了大量工作。&&&。4、相变储热材料研究.&&&&&&储热材料通常为多组分的,包括主储热剂、相变温度(凝固点)调整剂、防过冷剂(成核刑)、促进剂、防相分离剂(当固、液共存时因密度差易发生相分离时使用)等组分。&&&&&&&&由于固气、气相变体积变化太大,尽管其潜热很大,还是限制了它们的用途。&&&&&&&&目前应用较多的是液固相变材料,而一些水合盐更是广泛应用,如NaSO;HO、MgSO;HO、CaCl;HO等。&&&&&&&&这些晶体在加热熔化时首先失去结晶水,其盐就随之溶解形成液体,而当这个溶液凝固时,就会放出热量。&&&&&&&&相变材料的选择:合适相变温度;较大的相变潜热;合适的导热性能;性能稳定,可反复使用而不发生熔析和副反应;相变的可逆性,过冷度要尽量小;符合绿色化学要求:无毒、无腐蚀、无污染;使用安全、不易燃。&&&&&&&&易爆或氧化;蒸汽压要低使之不易挥发损失;材料密度较大,从而确保单位体积储热密度较大;二〇一二年五月十日星期四体积膨胀较小;成本低廉,原料易得。&。5、相变,材料,研究,钻研,doc,因此,它具有相变可逆性好,体系成份均匀,有利封装等特点。&&&&&&&&但同时,它也存在相变点单一,应用范围窄,选择匹配物少的缺点。&&&&&&&&为此,为了拓展其应用范围,克服其相变点单一的缺点,人们研究具有相变点可调的相变材料储能系统。&&&&&&&&这就、结晶速率快慢、不同的晶体形状等,对于造成这些现象的原因分析如下。&&&&&&&&,产生沉淀由于加入的成核剂并不一定会溶解在CaCl;HO熔体中,对于那些会溶解的,它们在CaCl;HO的溶解度一般也不大,到达一定量时,熔体不再溶解,则成核剂就会析出,从而产生沉淀;然而对于那些不溶解的成核剂它们一般是和CaCl;HO发生化学反应生成溶于CaCl;HO的同晶型成核剂,但是这些生成的成核剂也是有一定溶解度的,当超过其溶解度时,就会结晶析出,产生沉淀。&&&&&&&&由于产生沉淀后会增大晶体的界面能,成核效果降低,所以此时须停止增加成核剂的用量。&&&&&&&&二〇一二年五月十日星期四,。6、p;&&&&&空间实验室(TheSkylab)SL-采用了PCM以防止液体循环辐射器系统中返回液体温度的过度变化[]。&&&&&&&&尽管PCMs在特殊加热和冷却装置中有应用,但PCMs近年来最主要的研究和应用在于建筑物中的集中空调﹑采暖及被动式太阳房领域。&&&&&&&&在相变储能的理论和应用研究方面,美国一直处于领先地位。&&&&&&&&在被动式太阳房领域,DrMariaTelkes做了大量工作。&&&&&&&&二站结束后不久,她作为MIT的researchassociate对水合盐,尤其是十水硫酸钠(NaSO;H)进行了长期的研究,并在马萨诸塞州建起了世界上第一座PCM太阳房[]。&&&&&&&&DrTelkes,DrGALane,DrPJMoses,DrRLCole,和DrRViskanta等在相变材料配制和性能研究﹑相平衡﹑结晶﹑相变传热﹑相变材料性能改善﹑相变材料封装方式﹑相变储热系统设计等方面做了大量工作,年出版的由DrGALane主编的《太阳热贮存:相变材料》((全文完)
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相变潜热式储热材料的研发
随着太阳能热发电技术的研究和应用在世界范围内迅速发展,储热材料的研究日益显示出重要的现实意义。太阳能热发电中所需要的储热材料必须具有高的储热密度,且能构成紧凑的储热装置结构。然而,相变储能技术之所以难于实现长期和稳定的工程应用,最重要的原因是采用的相变材料性能不高。
潜热储热材料主要有无机盐和金属及合金。目前应用于太阳能热发电的中高温储热材料主要是熔融盐,如NaNO3等。美国的太阳2号塔式电站就是采用硝酸盐作为储热材料。但熔融盐类储热材料存在腐蚀性、毒性和不稳定性等问题,容易造成热交换管道及附属设施的腐蚀。
据研究,富含Al、Si元素的二元或多元合金具有较高的储热密度,相变潜热在400kJ/kg左右,同时还具有较高的导热系数且价格适中,是目前作为研发方向的比较理想的合金相变储热材料。与其它相变储能材料相比,硅含量为7~24%的硅合金作为相变储能材料具有以下优点:(1)相变温度和相变潜热较高。如含硅12.5%的铝硅共晶合金的相变温度为580°C,相变潜热为490~510kJ/kg.。(2)成分和结构的变化对其相变温度和相变潜热影响很小,一般相变温度的变化在12℃之内。(3)在反复熔化-凝固的热循环过程中,氧化的影响很小。(4)在反复熔化-凝固热循环后,相变潜热的降幅较小,而相变温度和过冷度基本保持不变。如A1-13%Si合金在经过反复720次熔融-凝固热循环后,其相变潜热降幅只有10.5%,而相变温度则基本保持稳定。(5)铝硅原料资源丰富,性价比较高。因此,铝硅合金是很有希望的相变储能材料。
相变储能材料的性能指标主要反映在其单位质量的储热量上。据测试,Al-7%Si合金单位质量的储热量可达1066kJ/kg,相当可观;其相变温度为570~619℃。从实用角度看,单位体积的储热量更为重要。在这方面,含Cu、Zn较多的系列合金储热材料优于其它成分的铝合金储热材料。虽然Cu、Zn合金元素的添加实际上使储热材料单位质量的相变潜热下降,但由于提高了储热材料的密度,所以单位体积相变潜热可以达到较高水平。据测试,Al-24.5%Cu-12%Mg-18%Zn合金单位体积的储热量可达3610J/cm3。另外,当合金中产生熔点较高的中间相时,相变温度范围会扩大。Mg、Zn的添加可以有效调节相变温度,如Al-24.5%Cu-12%Mg-18%Zn合金的相变温度范围为460~624℃,这是合金中生成MgZn2的结果。
铝基合金储热在高温时的储热性能优于无机盐,且储能容量大,热导率和稳定性良好,不足的是合金液态的化学活性较强,易与储热容器材料反应。但总的来说,铝基高温相变储热材料在相变温度、储热密度、使用寿命等方面均适合于大规模太阳能热发电储热系统要求,并具有较好的综合储热性能,在高温储热方面具有广泛的应用前景。(一员)
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