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石蠟/高聚物/泡沫銅定形儲熱材料的制備及性能研究

發(fā)布時間:2021-09-06 23:48
  隨著經濟和社會的快速發(fā)展,人們對能源的需求急速增加,加之全球氣候變暖,要求人們節(jié)能減排并且提高能源的利用效率。蓄熱技術應用于余熱回收、太陽能熱發(fā)電和電子產品保護等領域,可以解決能源利用在空間和時間上的不匹配問題,從而降低能耗提升用能效率。石蠟因為儲能密度大、無過冷和價格便宜等優(yōu)點被廣泛應用于蓄熱系統(tǒng)中。但石蠟導熱系數低,相變時易泄漏,在一定程度上限制了石蠟的應用。制備基于石蠟的復合定形相變材料是解決這一矛盾的重要途徑。本文以高密度聚乙烯(HDPE)和苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)作為支撐材料,分別采用熔融共混法和直接浸漬法制備了石蠟/HDPE和石蠟/SEBS定形相變材料并比較了多次熱循環(huán)前后復合材料的定形性能。結果表明,HDPE可以起到較好的定形作用。但由于HDPE的交聯(lián)網狀結構孔隙較大且相變前后其體積膨脹與石蠟不同步,會造成少量石蠟析出。SEBS的空間網狀結構對石蠟具有良好的限制作用而無石蠟析出,兩者復合后形成粉末狀定形相變材料。結合HDPE和SEBS作為支撐材料各自的優(yōu)點,本文通過直接浸漬法和熔融混合法制備了石蠟/SEBS/HDPE定形相變材料。采用掃描電子顯微鏡... 

【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】:69 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 引言
    1.2 石蠟相變材料的定形
        1.2.1 聚烯烴為基體的定形相變材料
        1.2.2 熱塑性彈性體為基體的定形相變材料
    1.3 石蠟相變材料的導熱性能
        1.3.1 添加高導熱的顆;蚶w維
        1.3.2 添加高導熱多孔介質
    1.4 本文的主要研究背景及主要研究內容
第二章 石蠟/HDPE定形相變材料制備與性能
    2.1 引言
    2.2 材料選取
    2.3 實驗方案
        2.3.1 制備方法
        2.3.2 實驗材料及裝置
        2.3.3 實驗步驟
    2.4 性能測試方法
        2.4.1 掃描電鏡測試
        2.4.2 石蠟泄漏測試
    2.5 結果與討論
        2.5.1 復合材料的表觀形貌
        2.5.2 石蠟泄漏測試結果及分析
    2.6 本章小結
第三章 石蠟/SEBS定形相變材料的制備與性能
    3.1 材料的選取
        3.1.1 相變材料
        3.1.2 基體材料
    3.2 實驗方案的選擇
        3.2.1 實驗材料及儀器
        3.2.2 定形相變材料的制備
    3.3 性能測試方法
        3.3.1 掃描電鏡測試
        3.3.2 石蠟泄漏測試
    3.4 結果與討論
        3.4.1 石蠟/SEBS表觀形貌特征
        3.4.2 石蠟泄漏量測試結果
    3.5 本章小結
第四章 石蠟/SEBS/HDPE復合相變材料的制備及性能
    4.1 材料的選取
        4.1.1 相變材料
        4.1.2 基體材料
    4.2 實驗方案
        4.2.1 復合材料的制備方法
        4.2.2 石蠟泄漏的測試方法
        4.2.3 實驗材料及儀器
        4.2.4 石蠟/SEBS/HDPE定形相變材料的制備
        4.2.5 石蠟/SEBS/HDPE復合泡沫銅
    4.3 性能測試方法
        4.3.1 掃描電鏡測試
        4.3.2 XRD測試
        4.3.3 紅外測試
        4.3.4 差示掃描量熱測試
        4.3.5 石蠟泄漏測試
        4.3.6 導熱系數測試
    4.4 結果與討論
        4.4.1 復合材料的表觀形貌
        4.4.2 復合材料XRD衍射峰
        4.4.3 復合材料紅外吸收光譜
        4.4.4 復合材料相變熱物性
        4.4.5 石蠟泄漏測試結果與分析
        4.4.6 復合材料有效導熱系數
    4.5 本章小結
結論
參考文獻
攻讀碩士學位期間取得的研究成果
致謝
附件



本文編號:3388424

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