Pētījuma fons
Fāzes maiņas materiāli (PCM) tiek plaši izmantoti ēku temperatūras kontrolē, siltuma atkārtotā izmantošanā un siltuma izkliedē elektroniskos izstrādājumos, pateicoties to videi draudzīgumam un ilgtspējībai. Starp dažādajiem PCM veidiem organiskajiem PCM (OPCM), piemēram, polietilēnglikolam (PEG) un parafīna vaskam, ir augstāka fāzes maiņas entalpija, piemērotāks fāzes maiņas temperatūras diapazons, zemāka korozijas iedarbība, netoksicitāte un labāka termiskā stabilitāte, un tāpēc tos izmanto biežāk nekā citus PCM veidus. Tomēr OPCM zemā siltumvadītspēja un tendence noplūst virs kušanas temperatūras ir nopietni šķēršļi to plaša mēroga pielietošanai. Tā rezultātā komandas ir veikušas plašus pētījumus par šiem jautājumiem.
Raksta ievads
Nesen profesora Zou Jondžina un profesora Suna Lisiana grupa Guiliņas Elektronikas zinātnes un tehnoloģiju universitātē izstrādāja jaunu karbonizētu melamīna putu/reducēta grafēna oksīda pārklātu vara tīklu (MF/rGO/Cu-C) stabilu daudzfunkcionālu OPCM izveidei. Kā siltuma uzkrāšanas materiāls tika izvēlēts PEG, un kompozītmateriāla OPCM (PEG@MF/rGO/Cu-C) tika sagatavoti ar vakuuma piesūcināšanas palīdzību. pEG@MF/rGO/Cu-C ir augsta kušanas entalpija (148.3 J g-1) un kristalizācijas entalpija (143.9 J g-1). Turklāt tā siltumvadītspēja sasniedza 0.4621 W m-1K-1, kas ir par 463% labāk nekā PEG@MF. Kompozītmateriālajiem OPCM ir arī lieliskas fototermiskās un elektrotermiskās konversijas īpašības, tāpēc tiem ir potenciāls daudznozaru pielietojumiem.
Grafiskā analīze
- GO tiek ielādēts MF (melamīna putu) 3D karkasā, izmantojot šķīduma piesūcināšanu, lai iegūtu MF/GO tīklu; pēc tam MF/GO tiek ķīmiski pārklāts ar varu, un GO tiek vienlaikus reducēts vara pārklāšanas procesā, lai iegūtu MF/rGO/Cu; pēc tam MF/rGO/Cu tīkls tiek karbonizēts augstā temperatūrā, lai iegūtu MF/rGO/Cu-C; visbeidzot, PEG tiek vakuumā piesūcināts, ievietojot to MF/rGO/Cu-C, lai iegūtu PEG@MF/MF/rGO/Cu-C kompozīta OPCM.

- Materiāla morfoloģija tika novērota, izmantojot SEM. MF veidņu veidošanas darbība izraisīja MF/GO, MF/rGO/Cu un MF/rGO/Cu-C līdzīgu 3D porainu sieta struktūru. Turklāt SEM attēlos var novērot veiksmīgu Cu daļiņu ielādi.

- XRD, FT-IR un XPS analīžu rezultāti parāda veiksmīgu vara daļiņu ielādi un veiksmīgu GO reducēšanu.

- OPCM fāzes maiņas uzvedība tika pētīta, izmantojot DSC. Visu kompozītu OPCM DSC līknes bija līdzīgas tīra PEG līknēm, saturot kušanas pīķi un kristalizācijas pīķi, kas norāda, ka nesēja ievadīšana nemainīja PEG kristalizācijas uzvedību. Turklāt rGO un Cu ievadīšana un karbonizācijas apstrāde uzlaboja tīkla siltumvadītspēju.
- PEG@MF/rGO/Cu-C ir lieliskas foto- un elektrotermiskās konversijas iespējas.
SINOYQX labprāt pieņem vēstules un zvanus no universitātēm, zinātniskās pētniecības iestādēm un uzņēmumiem visā pasaulē. Mēs nodrošināsim bezmaksas paraugus zinātniskajai pētniecībai un attīstībai lielākajām universitātēm, zinātniskās pētniecības iestādēm un uzņēmumiem visā pasaulē, jo īpaši melamīna sveķu putu (karbonizācijas projekts) jomā. Lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected] vai pa tālruni: +86-28-8411-1861.
Par SINOYQX
SINOYQX ir milzīga ķīmiska vienība, kuras pamatā ir gāzes ķēde, kas ražo urīnvielu (AdBlue), melamīnu, melamīna putas, melamīna cianurātu (MCA), polifosfātu (MPP), polivinilbutirāla sveķus (zemas polimerizācijas PVB sveķus) un citus ķīmiskos produktus. AdBlue gada jauda ir 150,000 600,000 metienu un 50,000 200,000 tonnu granulu; Melamīns 3 50,000 tonnas; Melamīna putas ir 3 20,000 MXNUMX, melamīna cianurāts (MCA) ir XNUMX XNUMX tonnu. Un Transulate (ekvivalents XNUMXM Thinsulate) ir XNUMX XNUMX kvm dienā.
Ziņu kontaktpersona:
E-pasts: [e-pasts aizsargāts]
Tel: + 86-28-8411-1861
Daži attēli un teksti ir reproducēti no interneta, un autortiesības pieder sākotnējam autoram. Ja ir kāds pārkāpums, lūdzu, sazinieties ar mums, lai dzēstu.


