Polisztirol/nano-garafén-oxid héjú PCM nanokapszulák előkészítése, jellemzése és termikus tulajdonságai energiatároláshoz
Absztrakt
Ez a tanulmány az AP25 nanokapszulák, mint szerves PCM (fázisváltó anyagok) gyártásával, fizikai-kémiai jellemzésével és termikus tulajdonságokkal foglalkozik a TES számára. RSM módszerrel tanulmányoztuk a reakció hőmérsékletének és a keverési sebességnek a fázisváltozó anyagok nanokapszuláinak tulajdonságaira gyakorolt hatását. A FESEM és TEM mikrográfiák azt mutatják, hogy a nanokapszulák gömb alakúak, mag – héjszerkezettel és szemcsemérettel egyenletesek. A TEM eredményei azt mutatták, hogy sikeresen alkalmazzák egy másik védőképernyőként a paraffin szivárgás elleni védelmére. A nanokapszulák fázisváltozó látens hővel, 141,8 J/g, 27,4 C-on nagy potenciállal rendelkeznek a TES számára ”.
Ez az előfizetéses tartalom előnézete. Jelentkezzen be a hozzáférés ellenőrzéséhez.
Hozzáférési lehetőségek
Vásároljon egyetlen cikket
Azonnali hozzáférés a teljes cikk PDF-hez.
Az adószámítás a fizetés során véglegesül.
Feliratkozás naplóra
Azonnali online hozzáférés minden kérdéshez 2019-től. Az előfizetés évente automatikusan megújul.
Az adószámítás a fizetés során véglegesül.
Hivatkozások
Alizadeh M, ameli SMS (2016) Ingyenes hűtésen alapuló szellőztetési technológia fejlesztése az épületek számára: hőenergia-tároló (TES) egység, teljesítménynövelő technikák és tervezési szempontok - áttekintés. Megújítja a Sust Energ Rev 645: 58–619
Alizadeh M, Sadrameli SM (2018) Az épület termikus kényelmének numerikus modellezése és optimalizálása: központi kompozit tervezés és CFD szimuláció. Energia és épületek 164: 187–202
Tseng Y-H, Fang M-H (2005) Mikrokapszulázott fázisváltó anyagok (Mcpcms) előállítása interfaciális polikondenzációval. J Microencapsul 22 (1): 37–46
Sánche, L., P. Sánchez és M. Carmona, A működési feltételek hatása a PCM-ek mikrokapszulázására szuszpenziószerű polimerizációval. Colloid & Polymer Science, 2008. 286 (8–9): p. 1019–1027
Bayés-García L, Ventolà L, Cordobilla R, Benages R, Calvet T, Cuevas-Diarte MA (2010) Phase Change Materials (PCM) mikrokapszulák különböző Shell összetételekkel: előállítás, jellemzés és hőstabilitás. Sol Energy Mater Sol cellák 94 (7): 1235–1240
Jamekhorshid A, Sadrameli SM, Farid MM (2014) A fázisváltó anyagok (PCM) mikrokapszulázási módszereinek mint hőenergiát tároló (TES) közeg áttekintése. Renew Sust Energ Rev 31: 531–542
Alizadeh M, Sadrameli SM (2019) Beltéri termikus kényelem értékelése a mennyezeti ventilátor szellőzésével integrált PCM alapú tárolórendszer alkalmazásával: kísérleti tervezés és válaszfelületi megközelítés. Energia és épületek 188-189: 297–313
Ng D-Q, Tseng Y-L, Shih Y-F, Lian H-Y, Yu Y-H (2017) Új fázisváltoztató anyag mikrokapszulák szintézise és alkalmazása. Polymer Science 133: 250–262
Zhang H, Wang X A mikrokapszulázott n-oktadekán szintézise és tulajdonságai különböző lágy szegmenseket tartalmazó poliurea héjakkal
Energiatárolás és hőszabályozás (2009) Sol Energy Mater Sol Cells 93 (8): 1366–1376
Yang R, Zhang Y, Wang X, Zhang Y, Zhang Q (2009) nTetradekánt tartalmazó mikrokapszulák előállítása különböző Shell anyagokkal fáziselválasztási módszerrel. Sol Energy Mater Sol Cellák 93 (10): 1817–1822
Chen Z, Cao L, Shan F, Fang G (2013) A mikrokapszulázott sztearinsav kompozit hőenergia előállítása és jellemzői Tároló anyag épületekben. Energia és épületek 62: 469–474
Li W (2011) A mikrokapszulázott fázisváltó anyag morfológiája, szerkezete és hőstabilitása Shell kopolimerrel. Energia és épületek 36 (2): 785–791
Guang-Long Z, Xiao-Zheng L, Zhi-Cheng T, Li-Xian S, Tao Z (2014) Az n-hexadekán mikrokapszulázása fáziaváltó anyagként Polyurea-ban. Acta Phys -Chim Sin 20 (1): 90–93
Ghosh SK (2006) Funkcionális bevonatok: polimer mikrokapszulázással, 4. kötet. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 25–34.
Fang G, Chen Z, Li H (2010) Mikrokapszulázott paraffin kompozitok szintézise és tulajdonságai SiO2 héjjal, mint hőenergiát tároló anyagokkal. Chem Eng J 163: 154–159
Fang Y, Kuang S, Gao X (2009) Z.Z. Z., Nano-kapszulázott fázisváltó anyagok előállítása látens funkcionálisan hőfolyadékként. J Phys. Appl Phys 42: 1–8
Fang Y, Kuang S, Gao X, Zhang Z (2009) Új, nanokapszulázott fázisváltó anyagok előállítása és jellemzése. Energy Convers Manag. 49: 3704–3707
Hawlader MNA, Uddin MS, Khin MM (2003) Mikrokapszulázott PCM hőenergiát tároló rendszer. Appl Energy 74 (1–2): 195–202
Baek KH, Lee JY (2007) Core/Shell strukturált PCM nanokapszulák, amelyeket gyantával dúsított emulziós eljárással nyertek. J Dispers Sci Technol 28 (7): 1059–1065
Lan X-Z, Tan Z-C, Zou G-L, Sun L-X, Zhang T (2014) Az n-eikozán mikrokapszulázása energiatároló anyagként. Chin J Chem 22 (5): 411–414
You M, Wang X, Zhang Z, Zhang L, Wang J (2011) Mikrokapszulázott n-oktadekán sztirol-divinilbenzol kopolimer héjjal. J Polym Res 18: 49–58
Biswas K, Lu J, Soroushian P, Shresth S (2014) Kombinált kísérleti és numerikus kiértékelés egy prototípus nano-PCM továbbfejlesztett falapra. Appl Energy 131: 517–529
SakrAhmed RY, Ahmed AAA, AltohamyIsmail A, Elsemary MM, Rabbo MFA (2017) Hőátadás fokozása a Nano fázisváltó anyag (NPCM) fagyasztási folyamata során gömb alakú kapszulában Appl Therm Eng 125: 1555–1564
Liu C, Rao Z, Zhao J, Huo Y, Li Y (2015) A nanokapszulázott fázisváltó anyagok áttekintése: előkészítés, jellemzés és hőátadás fokozása. Nano Energy 13: 814–826
Zhang L, Yang W, Jiang Z, He F, Zhang K, Fan J, Wu J (2017) Grafén-oxiddal módosított mikrokapszulázott fázisváltó anyagok, nagy kapszulakapacitással és fokozott szivárgás-megelőző teljesítménnyel. Appl Energy 197: 354–363
Amin M, Putra N, Kosasih EA, Prawiro E, Luanto RA, Mahlia TMI (2017) A méhviasz/grafén fázisváltoztató anyag termikus tulajdonságai, mint energiatárolás épületgépészeti alkalmazásokhoz. Appl Therm Eng 112: 273–280
Zhou, Y., X.d. Liu, D. Sheng, C. Lin, F. Ji, L. Dong, S. Xu, H. Wu és Y. Yang, grafén-oxid/poliuretán alapú szilárd-szilárd fázisváltó anyagok, fokozott mechanikai tulajdonságokkal. Thermochim Acta, 2017. 658: p. 38–46
Yi WY, Wu H, Wang H, Du Q (2016) Grafén-oxiddal stabilizált Pickering magas belső fázisú emulziók útján előállított makroporózus hidrogélek összekapcsolhatósága. Langmuir 32: 982–990
Kim SD, Zhang W, Choi H (2014) Ickering emulzióval előállított polisztirénegráfén-oxid mikrogömbök és azok elektrorheológiája. P J Mater Chem C 2: 7541–7546
Tumirah K, Hussein MZ, Zulkarnain Z, Rafeadah R (2014) Kopolimer nanokompozitokon alapuló nanokapszulázott szerves fázisváltó anyag a hőenergia tárolására. Energia és épületek 66: 881–890
Jyothi NVN, Prasanna PM, Sakarkar SN, Prabha KS, Ramaiah PS, Srawan G (2010) Mikrokapszulázási technikák, a kapszulázás hatékonyságát befolyásoló tényezők. J Microencapsul 27 (3): 187–197
- Oxidációs hatás az acél korróziójára és a hőterhelésekre a koriumolvadék tartályban történő visszatartása során -
- Propolisz (méhkészlet); tulajdonságok, alkalmazás, ár Fogyás Labs
- Megfelelő tervezés és felkészülés a terhességre
- A mandarin tulajdonságai a fogyáshoz; Fogyás megoldások
- A kálium-permanganát-etilén szerepe a fizikai-kémiai tulajdonságokon, öt tárolásakor