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典型糖醇类相变材料考虑加热时间和过热温度的结晶特性研究
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作者 库尔班江·乌丝曼 王天浩 +1 位作者 史琳 戴晓业 《材料导报》 北大核心 2025年第13期291-297,共7页
糖醇类材料被认为是性能优异的中温相变材料(PCMs)而备受关注。研究糖醇类PCMs在不同储热温度和时间下的结晶特性变化规律,对评估储热系统在实际应用中的释热效果至关重要。然而,目前对这方面的研究还不够充分。本研究在氮气(N_(2))氛围... 糖醇类材料被认为是性能优异的中温相变材料(PCMs)而备受关注。研究糖醇类PCMs在不同储热温度和时间下的结晶特性变化规律,对评估储热系统在实际应用中的释热效果至关重要。然而,目前对这方面的研究还不够充分。本研究在氮气(N_(2))氛围下,分别采用非等温和等温测试方法,通过引入过冷度(ΔT_(sc))和释热率(HRR)两个参数,探究了赤藓糖醇、D-甘露醇和肌醇的结晶特性随过热温度和时间的变化规律。实验结果表明:在非等温测试中,赤藓糖醇、D-甘露醇和肌醇在70℃、25℃和15℃的过热度范围内,随着加热时间的延长,它们的过冷度均能保持相对稳定,分别约为70℃、46℃和37℃;其释热率在相应的过热度范围内随加热时间延长也能保持相对稳定,分别约为68%、91%和78%。等温测试结果进一步表明,在10℃过热度下,这些糖醇的过冷度随着加热时间的延长也能保持相对稳定,但相比于非等温测试显著降低,分别约为19.6℃、1.6℃和1.3℃。 展开更多
关键词 糖醇 PCMs 结晶特性 过冷度 释热率
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相变材料的特点及热物性分析 被引量:2
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作者 库尔班江·乌丝曼 戴晓业 史琳 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第4期510-516,共7页
相变材料(phase change materials,PCMs)是潜热储热技术的核心储热媒介,因此选择合适的PCMs需综合考虑到多种因素,而相变温度、储能密度和导热系数是衡量PCMs适用性的最关键因素.对典型的固-液相变的不同类型PCMs特点进行了归纳和比较,... 相变材料(phase change materials,PCMs)是潜热储热技术的核心储热媒介,因此选择合适的PCMs需综合考虑到多种因素,而相变温度、储能密度和导热系数是衡量PCMs适用性的最关键因素.对典型的固-液相变的不同类型PCMs特点进行了归纳和比较,结果证明研究多种高性能兼容的复合材料是PCMs应用的发展方向.通过理论分析得出:在设定工作温差50℃范围内常用PCMs相变潜热≥100 kJ/kg时,单位质量储热密度与PCMs的相变温度不再相关;PCMs的相变温度越高,系统的有效输出温度范围越宽,系统输出越灵活;PCMs的相变潜热越大,系统在有效温度范围变化时释热效率越稳定.因此在50℃工作温差范围内选择相变潜热高、兼顾较高的固液平均比热容和相变温度高的PCMs时系统的输出性能更优越. 展开更多
关键词 潜热 PCMs 储热密度 相变温度 效率
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相变材料对储热系统换热速率的影响 被引量:1
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作者 库尔班江·乌丝曼 戴晓业 史琳 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第9期1292-1297,1327,共7页
相变材料(PCMs)是潜热储热系统的核心媒介,而相变温度、导热系数及储能密度是选择PCMs的最关键三大因素.通过热阻模型相对热阻变化,对PCMs以上三个因素分别对储热系统换热速率的影响进行了分析.结果表明,PCMs的导热系数提高到2倍时对系... 相变材料(PCMs)是潜热储热系统的核心媒介,而相变温度、导热系数及储能密度是选择PCMs的最关键三大因素.通过热阻模型相对热阻变化,对PCMs以上三个因素分别对储热系统换热速率的影响进行了分析.结果表明,PCMs的导热系数提高到2倍时对系统的换热效果提升显著,提高到5倍以后继续提高导热系数增强系统换热速率效果几乎已失效;在蓄热过程中PCMs相变温度越低,换热速率越快,在释热过程中恰好相反;提高储能密度对系统的换热速率并没有影响,只是相应倍数地延长了蓄/释热功率的时间. 展开更多
关键词 PCMs 换热速率 导热系数 相变温度 储能密度
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糖醇类相变材料热稳定性研究进展 被引量:1
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作者 库尔班江·乌丝曼 戴晓业 史琳 《功能材料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第7期7042-7049,7114,共9页
糖醇类普遍具有较高的熔化焓值,比起常用无机和其他有机材料综合性能凸显而被作为中温相变候选材料备受关注。但是目前糖醇类作为相变材料在工程实际应用却很少,其主要原因除了过冷度大,导热性能低以外,糖醇类熔化焓的热稳定性是决定其... 糖醇类普遍具有较高的熔化焓值,比起常用无机和其他有机材料综合性能凸显而被作为中温相变候选材料备受关注。但是目前糖醇类作为相变材料在工程实际应用却很少,其主要原因除了过冷度大,导热性能低以外,糖醇类熔化焓的热稳定性是决定其应用的关键基础因素,而之前多数研究对此关注度不够。因此,重点围绕对糖醇类熔化焓热稳定性的相关研究,阐述了糖醇类熔化焓在储热过程中衰减的原因,相关机理分析,提升熔化焓热稳定性的方法,熔化焓动力学预测模型对熔点调控延长糖醇类相变材料预期使用寿命的相关研究进展,为重新评估糖醇类作为相变材料的适用性提供了思路和方法,也为糖醇类实现工业应用提供了研究方向。 展开更多
关键词 糖醇类 相变材料 热稳定性 熔化焓 熔点调控
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