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制备工艺对SA/ATTP复合储热材料结构和性能的影响

2011-06-08夏天东冯辉霞邱建辉

土木与环境工程学报 2011年6期
关键词:复合材料

王 毅,郑 翰,夏天东,冯辉霞,邱建辉

(1.兰州理工大学a.石油化工学院;b.甘肃省有色金属新材料省部共建国家重点实验室,兰州730050;2.日本秋田县立大学 系统科学技术学部,日本秋田015-0055)

利用相变材料(phase change materials,PCMs)的相变潜热进行能量贮存和应用的储热技术(thermal energy storage,TES)已广泛应用于太阳能热利用、建筑节能、电能“削峰填谷”以及工业废热回收等领域[1]。单纯的PCMs虽然具有成本低、相变潜热大和适用温度范围广等优点,但也存在过冷严重、相分离、热导率低和易泄漏等缺陷。利用毛细管或吸附作用将PCMs注入多孔材料形成复合相变储热材料[2-5]和利用高分子包覆PCMs形成相变微胶囊[6-8]是解决以上缺陷的主要手段。

比表面积大、吸附性能好和热导率高的硅酸盐粘土是制备复合PCMs常用的载体。采用热熔法或浸渍法将有机相变材料引入蒙脱土[9-10]、海泡石及其改性物[11]、皂土[12]、硅藻土[13]、蛭石[3,14]和凹凸棒石(Attapulgite,ATTP)[15]等无机硅酸盐表面或层间,可得到在建筑智能调温和建筑采暖系统具有广泛应用前景的复合PCMs[16-17]。虽然采用热熔法和浸渍法均可得到储热复合PCMs,但关于制备方法对材料结构和性能的影响以及关于材料在热循环过程中稳定性的研究十分缺乏。鉴于此,以硬脂酸(Stearic Acid,SA)为相变材料,以甘肃临泽产ATTP原矿为载体,采用热熔法和浸渍法制备了2种SA/ATTP复合相变储热材料,研究了制备方法对材料结构和储热性能的影响。该研究不仅可拓展ATTP的应用范围,而且对PCMs的研究也具有一定的指导意义。

1 实验部分

1.1 材料与设备

ATTP,甘肃临泽工业原矿,凹凸棒石含量51%~57%,伊利石和高岭石含量18%~23%,石英和长石含量15%~25%,比表面积110~150 m2/g,吸蓝量45~65 mg/g。……

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