以多孔材料为载体的复合相变制备及性能研究的任务书.docx
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以多孔材料为载体的复合相变制备及性能研究的任务书一、研究背景相变储能技术是一种新型的储能技术,具有高能量密度、高稳定性、长寿命等优点。复合相变材料可以实现相变储能技术的有效利用。多孔材料作为一种良好的载体材料,可以提高相变材料的表面积和扩散性能,增强相变材料的吸附能力和稳定性,同时可减少相变材料间的热阻和传热路径,提高储能效率。因此,本研究旨在以多孔材料为载体,制备复合相变材料,探究其制备方法和组成对其储能性能的影响,为相变储能技术的发展提供理论基础和实验基础。二、研究内容和步骤1.多孔材料的制备本研究采
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不同载体的复合相变材料的制备及热性能研究不同载体的复合相变材料的制备及热性能研究摘要:相变材料因其在相变过程中释放或吸收大量潜热而得到广泛应用。为了提高相变材料的热性能,可以将其与不同载体组合形成复合相变材料。本文就不同载体的复合相变材料制备方法及其热性能进行了研究和讨论。通过改变载体的物理和化学性质,可以提高相变材料的相变温度、热导率和稳定性等性能。本文通过实验验证了不同载体对相变材料性能的影响,研究结果表明,合理选择载体可以显著改善相变材料的热性能,为其在能源存储和传输等领域的应用提供了理论和实践基础
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多孔铜纤维骨架复合相变材料制备及温控性能研究摘要本文主要研究了通过将相变材料与多孔铜纤维骨架复合制备而成的复合相变材料的制备方法和其温控性能。通过对样品的制备、物化性质和温控性能的测试研究,得出了多孔铜纤维骨架复合相变材料的温控性能良好,对空气中的温度变化敏感,并且可以被广泛应用于室内自动温度控制。关键词:相变材料,多孔铜纤维骨架,复合,制备方法,温控性能引言相变材料是一种独特的变温材料,其可在物质相变的过程中释放或吸收大量热量。相变材料可分为固-固相变(如记忆合金)和固-液相变(如蜡),后者通常应用于室
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以PNIPAm系凝胶为载体的复合相变材料的制备和研究的任务书任务目标:本课题旨在制备具有复合相变功能的凝胶材料,并研究其相变性能以及在热管理领域的应用。具体任务如下:1.制备PNIPAm系凝胶材料。2.将具有相变性能的材料纳入PNIPAm凝胶中,制备复合相变材料。3.对复合相变材料进行结构表征,分析其相变机理。4.测定复合相变材料的热力学性质,包括相变温度、热容等。5.研究复合相变材料在热管理领域的应用,比如可调节温度的材料、温差发电材料等。任务步骤:1.合成PNIPAm凝胶材料。2.选择具有相变性能的材
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二元有机层状多孔基复合相变材料的制备与性能研究的任务书任务书一、任务背景相变材料是一类具有特殊物理化学性质的材料,可以在温度、压力等条件变化时实现相变,从而吸收或释放大量的潜热。与传统的热储存材料相比,相变材料具有能量密度高、稳定性好、寿命长等优点,在能源领域、环境保护、建筑节能等方面具有重要的应用价值。近年来,相变材料的研究已经逐渐从传统的微观尺度扩展到宏观尺度。多孔相变材料是一类新型的微观/宏观结构相变材料,其主要特点是其孔隙结构可以实现大量的相变储能。相比之下,一元相变材料(如蜡、水等)通常是具有连