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PEG/石墨烯气凝胶相变复合材料的制备及其性能研究
被引量:
3
1
作者
黄舜天
安文然
+2 位作者
沈晓冬
吴晓栋
崔升
《南京工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020年第4期485-492,共8页
以聚乙二醇(PEG)为相变材料,石墨烯气凝胶(GA)为基体,分别采用水热法和热熔渗法两种方法制备PEG/GA相变复合材料。利用X线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)、热重差示扫描量热仪(TG-DSC)等对相变复合材...
以聚乙二醇(PEG)为相变材料,石墨烯气凝胶(GA)为基体,分别采用水热法和热熔渗法两种方法制备PEG/GA相变复合材料。利用X线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)、热重差示扫描量热仪(TG-DSC)等对相变复合材料的微观结构、化学组成和热物性参数进行表征,同时采用液相泄漏和表面温度测试实验表征材料的防泄漏和隔热性能。结果表明:水热法的最优水热反应温度为180℃,而最优反应时间为12 h,PEG与GA为物理混合且复合良好,无高温液相泄漏发生,相变复合材料的熔化焓为139.4 J/g,结晶焓为175.7 J/g,而50次热循环后的熔化焓降低到139.4 J/g,结晶焓减小到149.0 J/g。热熔渗法中最优热熔渗温度为90℃,而最优浸渍时间为45 min,PEG与GA为物理混合且PEG分子链以特定方向排布于石墨烯片层中间,同时该复合材料也无液相泄漏发生,相变复合材料的熔化焓为205.2 J/g,结晶焓为223.4 J/g,而50次热循环后相变焓基本没有变化,热熔渗法PEG/GA相变复合材料具有更优异的结构和性能。
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关键词
相变材料
聚乙二醇(PEG)
石墨烯气凝胶
隔
热
性能
水
热
法
热熔渗法
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职称材料
题名
PEG/石墨烯气凝胶相变复合材料的制备及其性能研究
被引量:
3
1
作者
黄舜天
安文然
沈晓冬
吴晓栋
崔升
机构
南京工业大学材料科学与工程学院
江苏先进无机功能复合材料协同创新中心
出处
《南京工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020年第4期485-492,共8页
基金
江苏省博士后科研资助计划(2019K005)
江苏省高等学校自然科学基金面上项目(19KJB430023)
+2 种基金
南京市留学人员科技创新项目
中国博士后基金面上项目(2019M661781)
国家留学基金委资助(201908320194)。
文摘
以聚乙二醇(PEG)为相变材料,石墨烯气凝胶(GA)为基体,分别采用水热法和热熔渗法两种方法制备PEG/GA相变复合材料。利用X线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)、热重差示扫描量热仪(TG-DSC)等对相变复合材料的微观结构、化学组成和热物性参数进行表征,同时采用液相泄漏和表面温度测试实验表征材料的防泄漏和隔热性能。结果表明:水热法的最优水热反应温度为180℃,而最优反应时间为12 h,PEG与GA为物理混合且复合良好,无高温液相泄漏发生,相变复合材料的熔化焓为139.4 J/g,结晶焓为175.7 J/g,而50次热循环后的熔化焓降低到139.4 J/g,结晶焓减小到149.0 J/g。热熔渗法中最优热熔渗温度为90℃,而最优浸渍时间为45 min,PEG与GA为物理混合且PEG分子链以特定方向排布于石墨烯片层中间,同时该复合材料也无液相泄漏发生,相变复合材料的熔化焓为205.2 J/g,结晶焓为223.4 J/g,而50次热循环后相变焓基本没有变化,热熔渗法PEG/GA相变复合材料具有更优异的结构和性能。
关键词
相变材料
聚乙二醇(PEG)
石墨烯气凝胶
隔
热
性能
水
热
法
热熔渗法
Keywords
phase change materials
polyethylene glycol(PEG)
graphene aerogel
thermal insulation performance
hydrothermal method
thermal infiltration method
分类号
TQ138.1 [化学工程—无机化工]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
PEG/石墨烯气凝胶相变复合材料的制备及其性能研究
黄舜天
安文然
沈晓冬
吴晓栋
崔升
《南京工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020
3
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职称材料
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