Forskningsbakgrunn
Faseendringsmaterialer (PCM) er mye brukt i temperaturkontroll i bygninger, gjenbruk av spillvarme og varmespredning i elektroniske produkter på grunn av deres miljøvennlighet og bærekraft. Blant de ulike typene PCM har organiske PCM (OPCM) som polyetylenglykol (PEG) og parafinvoks høyere entalpi av faseendring, et mer passende faseendringstemperaturområde, lavere korrosjonsevne, ikke-toksisitet og bedre termisk stabilitet, og er derfor mer vanlig brukt enn andre typer PCM. Imidlertid er den lave varmeledningsevnen og tendensen til å lekke over smeltepunktet til OPCM alvorlige hindringer for deres storskala anvendelse. Som et resultat har team utført omfattende forskning rundt disse problemstillingene.
Artikkel Introduksjon
Nylig ble et nytt karbonisert melaminskum/redusert grafenoksidbelagt kobbernettverk (MF/rGO/Cu-C) fremstilt av professor Zou Yongjin og professor Sun Lixians gruppe ved Guilin University of Electronic Science and Technology for konstruksjon av stabile multifunksjonelle OPCM-er. PEG ble valgt som termisk lagringsmateriale, og de sammensatte OPCM-ene (PEG@MF/rGO/Cu-C) ble fremstilt i artikkelen ved vakuumimpregnering. pEG@MF/rGO/Cu-C har en høy smelteentalpi (148.3 J g-1) og krystallisasjonsentalpi (143.9 J g-1). I tillegg nådde den termiske ledningsevnen 0.4621 W m-1K-1, en forbedring på 463 % sammenlignet med PEG@MF. De sammensatte OPCM-ene viser også utmerkede fototermiske og elektrotermiske konverteringsegenskaper og har derfor potensial for tverrfaglige anvendelser.
Grafisk analyse
- GO lastes inn i MF (melaminskum) 3D-rammeverket ved løsningsimpregnering for å oppnå MF/GO-nettverket; deretter blir MF/GO kjemisk kobberbelagt, og GO reduseres samtidig under kobberpletteringsprosessen for å oppnå MF/rGO/Cu; deretter karboniseres MF/rGO/Cu-nettverket ved høy temperatur for å oppnå MF/rGO/Cu-C; til slutt vakuumimpregneres PEG ved å bli lastet inn i MF/rGO/Cu-C for å oppnå PEG@MF/MF/rGO/Cu-C kompositt-OPCM-er.

- Materialets morfologi ble observert ved hjelp av SEM. Den malende virkningen av MF resulterte i at MF/GO, MF/rGO/Cu og MF/rGO/Cu-C alle hadde en lignende 3D porøs nettstruktur. I tillegg kan en vellykket lasting av Cu-partikler observeres fra SEM-bildene.

- Resultatene fra XRD-, FT-IR- og XPS-analyser viser vellykket lasting av kobberpartikler og vellykket reduksjon av GO.

- Faseendringsatferden til OPCM-ene ble undersøkt ved hjelp av DSC. DSC-kurvene til alle kompositt-OPCM-ene var lik de for ren PEG, og inneholdt en smeltetopp og en krystalliseringstopp, noe som indikerer at innføringen av bæreren ikke endret krystalliseringsatferden til PEG. I tillegg forbedret innføringen av rGO og Cu samt karboniseringsbehandlingen nettverkets varmeledningsevne.
- PEG@MF/rGO/Cu-C har utmerkede foto- og elektrotermiske konverteringsegenskaper.
SINOYQX tar imot brev og henvendelser fra universiteter, vitenskapelige forskningsinstitusjoner og bedrifter i verden. Vi tilbyr gratis vareprøver for vitenskapelig forskning og utvikling ved store universiteter, vitenskapelige forskningsinstitusjoner og bedrifter i verden, spesielt melaminskum (karboniseringsprosjekt). Ta kontakt med oss på [email protected] eller send oss en telefonsvarer: +86-28-8411-1861.
Om SINOYQX
SINOYQX er en enorm kjemisk enhet basert på gasskjede, produksjon av urea (AdBlue), melamin, melaminskum, melamincyanurat (MCA), polyfosfat (MPP), polyvinylbutyralharpiks (lavpolymerisasjons-PVB-harpiks) og andre kjemiske produkter. Den årlige kapasiteten til AdBlue er 150,000 600,000 kull og 50,000 200,000 tonn granulat; Melamin 3 50,000 tonn; Melaminskum er 3 20,000 MXNUMX, melamincyanurat (MCA) er XNUMX XNUMX tonn. Og Transulate (en ekvivalent av XNUMXM Thinsulate) er XNUMX XNUMX kvm per dag.
Nyhetskontakt:
E-post: [e-postbeskyttet]
Tel: + 86-28-8411-1861
Noen bilder og tekster er gjengitt fra Internett, og opphavsretten tilhører den opprinnelige forfatteren. Hvis det er noen brudd, vennligst kontakt oss for å slette.


