APEG/TMPTMA原位交联复合相变的制备与表征
2021-08-13刘树兴,郭静,管福成,殷聚辉,张鸿,杨强
刘 树 兴, 郭 静, 管 福 成, 殷 聚 辉, 张 鸿, 杨 强
( 大连工业大学 纺织与材料工程学院, 辽宁 大连 116034 )
0 引 言
相变材料(PCMs)被广泛研究并应用于建筑节能[1-3]、废热回收[4]、太阳能利用[5-8]等领域,以实现能源的有效利用。这些材料从周围环境吸收、释放热量以控制环境温度,从而节省能量并提高能量利用水平。相变材料分为有机相变材料[9-10]和无机相变材料[11]。有机相变材料包括石蜡[12]、羧酸[13]、多元醇[14]和酯[15]。与无机相变材料相比有机相变材料在热能储存方面具有许多优势,例如相变过程中体积变化小、结晶期间无过冷和相分离、无毒、无腐蚀性等。但是,有机相变材料经历了固液相变,因此存在漏液问题。为了防止相变材料在相变期间泄漏,开发了诸如微胶囊化和多孔材料的支撑材料。张秋香等[16]采用原位聚合法制备了石蜡微胶囊相变储能材料,Feng等[17]通过物理共混和浸渍方法制备PEG和中孔材料复合物作为形状稳定的PCM。以前的研究都集中在利用多孔无机材料作为支撑材料,遇到的主要问题是在重复热循环过程中的相分离,因为PCM仅通过物理相互作用分散在多孔无机材料中。针对相分离问题,Huang等[14]通过原位交联制备了PEG/TAIC复合材料,将PEG限制在交联的TAIC中。本研究做了进一步改进:通过烯丙基聚乙二醇(APEG)与三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTMA)原位交联构建三维交联网络结构,限制烯丙基聚乙二醇的链段运动,以达到阻止泄露的目的,同时通过FT-IR、XRD、DSC和TGA等分别表征了APEG-co-TMPTMA的特性。
1 实 验
1.1 试 剂
烯丙基聚乙二醇(APEG),相对分子质量2 400,国药集团化学试剂有限公司;……
