Forskningsbaggrund
Faseændringsmaterialer (PCM'er) bruges i vid udstrækning til bygningstemperaturkontrol, spildvarmegenbrug og varmeafledning i elektroniske produkter på grund af deres miljøvenlighed og bæredygtighed. Blandt de forskellige typer PCM'er har organiske PCM'er (OPCM'er) såsom polyethylenglycol (PEG) og paraffinvoks højere entalpi for faseændring, mere passende faseændringstemperaturområde, lavere korrosivitet, ikke-toksicitet og bedre termisk stabilitet og er derfor mere almindeligt anvendt end andre typer PCM'er. Den lave termiske ledningsevne og tendensen til at lække over smeltepunktet for OPCM'er er imidlertid alvorlige hindringer for deres anvendelse i stor skala. Som et resultat har teams udført omfattende forskning omkring disse spørgsmål.
Artikel Introduktion
For nylig blev et nyt carboniseret melaminskum/reduceret grafenoxidbelagt kobbernetværk (MF/rGO/Cu-C) udarbejdet af Prof. Zou Yongjin og Prof. Sun Lixians gruppe ved Guilin University of Electronic Science and Technology til konstruktion af stabile multifunktionelle OPCM'er. PEG blev valgt som det termiske opbevaringsmateriale, og de sammensatte OPCM'er (PEG@MF/rGO/Cu-C) blev fremstillet i artiklen ved vakuumimprægnering. pEG@MF/rGO/Cu-C har en højsmeltende entalpi (148.3 J g-1) og krystallisationsentalpi (143.9 J g-1). Derudover nåede dens varmeledningsevne 0.4621 W m-1K-1, en forbedring på 463 % sammenlignet med PEG@MF. De sammensatte OPCM'er udviser også fremragende fototermiske og elektrotermiske konverteringsegenskaber og har derfor potentiale til multidisciplinære anvendelser.
Grafisk Analyse
- GO'en indlæses i MF(melaminskum) 3D-rammen ved opløsningsimprægnering for at opnå MF/GO-netværket; derefter er MF/GO kemisk kobberbelagt, og GO reduceres samtidigt under kobberpletteringsprocessen for at opnå MF/rGO/Cu; derefter carboniseres MF/rGO/Cu-netværket ved høj temperatur for at opnå MF/rGO/Cu-C; endelig er PEG'en vakuumimprægneret ved at den blev fyldt i MF/rGO/Cu-C for at opnå PEG@MF/MF/rGO/Cu-C komposit OPCM'er.

- Morfologien af materialet blev observeret under anvendelse af SEM. skabelonvirkningen af MF resulterede i, at MF/GO, MF/rGO/Cu og MF/rGO/Cu-C alle havde en lignende 3D porøs mesh-struktur. Derudover kan en vellykket belastning af Cu-partikler observeres fra SEM-billederne.

- Resultaterne af XRD-, FT-IR- og XPS-analyser viser den vellykkede belastning af kobberpartikler og den vellykkede reduktion af GO.

- OPCM'ernes faseændringsadfærd blev undersøgt ved hjælp af DSC. DSC-kurverne for alle sammensatte OPCM'er svarede til dem for ren PEG, der indeholdt en smeltetop og en krystallisationstop, hvilket indikerer, at indførelsen af bæreren ikke ændrede PEG's krystallisationsopførsel. Derudover forbedrede introduktionen af rGO og Cu og karboniseringsbehandlingen netværkets varmeledningsevne.
- PEG@MF/rGO/Cu-C har fremragende foto- og elektrotermiske konverteringsmuligheder.
SINOYQX modtager gerne breve og opkald fra universiteter, videnskabelige forskningsinstitutioner og virksomheder i verden. Vi leverer gratis prøver til videnskabelig forskning og udvikling hos større universiteter, videnskabelige forskningsinstitutioner og virksomheder i verden, især melaminharpiksskum (karboniseringsprojekt). Kontakt os venligst på [email protected] eller send en telefonsvarer til os: +86-28-8411-1861.
Om SINOYQX
SINOYQX er en enorm kemisk enhed baseret på gaskæde, fremstilling af urinstof (AdBlue), melamin, melaminskum, melamincyanurat (MCA), polyphosphat (MPP), polyvinylbutyralharpiks (lavpolymerisations-PVB-harpiks) og andre kemiske produkter. Den årlige kapacitet for AdBlue er 150,000 kuld og 600,000 tons granulat; Melamin 50,000 tons; Melaminskum er 200,000 M3, melamincyanurat (MCA) er 50,000 tons. Og Transulate (en ækvivalent af 3M Thinsulate) er 20,000 kvm pr. dag.
Nyhedskontakt:
E-mail: [e-mail beskyttet]
Tel: + 86-28-8411-1861
Nogle billeder og tekster er gengivet fra internettet, og ophavsretten tilhører den originale forfatter. Hvis der er nogen overtrædelse, bedes du kontakte os for at slette.


