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不同十八烷含量膨润土基复合相变储热材料的性能研究 一、引言 储能材料是充分利用可再生能源、提高能源利用效率和稳定性的关键技术之一。其中,相变储能材料具有高密度、高储存潜热、长周期稳定性等优点,成为广泛研究的热储能材料之一。其中,膨润土基相变储能材料具有结构稳定性好、热导率低等优点,已成为热储能材料的重要发展方向。 本篇论文将通过不同十八烷含量膨润土基相变储热材料的性能研究,探究其性能特点及其在储能材料中的应用和发展前景。 二、实验方法 1.材料制备 取不同十八烷含量的膨润土和十八烷混合,根据不同的含量比例制备不同配比的相变储能材料。并将其放入真空烘箱中进行预处理,使其吸湿达到平衡状态,获得相同水分含量的样品。 2.材料性能测试 (1)热重分析法(TGA):对制备好的样品进行热失重测试,探究材料的热稳定性。 (2)差示扫描量热(DSC):通过DSC测试样品的相变潜热,分析不同配比样品的热储存特点。 (3)导热系数测试:采用热板法测试样品导热系数,分析样品的热传导性能。 (4)循环热稳定性测试:通过10个热储存循环测试样品的性能稳定性。 三、实验结果 1.材料性能 通过TGA测试,发现样品总失重率较小,说明样品热稳定性良好,不易分解;通过DSC测试,发现各样品相变峰分别在59.2℃、56.7℃和55.1℃处,且相变潜热逐渐降低,说明随着十八烷含量的增加,样品的相变特性发生了变化;通过导热系数测试,发现样品导热系数随着十八烷含量的增加而降低,表明热传导性能下降。 2.循环热稳定性测试 通过10个热储存循环测试可得,各样品储存潜热下降不显著,相变温度变化较为稳定,说明样品在经过多次循环后性能稳定性较好。 四、讨论与展望 通过实验结果可见,不同配比样品存在一定的差异。其中,随着十八烷含量的增加,样品的相变潜热和储存温度下降,导热系数变小。因此,在材料配比上应该注意相变热和热传导性能的权衡,寻找合适的配比。 未来,随着热储能技术的不断发展,相变储能材料将成为热储能材料的重要发展方向。在此基础上,探究其应用于太阳能、风能储存等领域的优势与发展前景,将成为一个热门的研究领域。