Forskningsbakgrund
Fasförändringsmaterial (PCM) används ofta i byggnadstemperaturkontroll, spillvärmeåteranvändning och värmeavledning i elektroniska produkter på grund av deras miljövänlighet och hållbarhet. Bland de olika typerna av PCM har organiska PCM (OPCM) såsom polyetylenglykol (PEG) och paraffinvax högre entalpi för fasförändring, lämpligare fasförändringstemperaturområde, lägre korrosivitet, icke-toxicitet och bättre termisk stabilitet, och är därför vanligare än andra typer av PCM. Den låga värmeledningsförmågan och tendensen att läcka över smältpunkten för OPCM är dock allvarliga hinder för deras storskaliga tillämpning. Som ett resultat har team genomfört omfattande forskning kring dessa frågor.
Artikelintroduktion
Nyligen framställdes ett nytt karboniserat melaminskum/reducerad grafenoxidbelagt kopparnätverk (MF/rGO/Cu-C) av prof. Zou Yongjin och prof. Sun Lixians grupp vid Guilin University of Electronic Science and Technology för konstruktion av stabila multifunktionella OPCM. PEG valdes som det termiska lagringsmaterialet och de sammansatta OPCM (PEG@MF/rGO/Cu-C) framställdes i artikeln genom vakuumimpregnering. pEG@MF/rGO/Cu-C har en högsmältande entalpi (148.3 J g-1) och kristallisationsentalpi (143.9 J g-1). Dessutom nådde dess värmeledningsförmåga 0.4621 W m-1K-1, en förbättring med 463 % jämfört med PEG@MF. De sammansatta OPCM uppvisar också utmärkta fototermiska och elektrotermiska omvandlingsegenskaper och har därför potential för multidisciplinära tillämpningar.
Grafisk analys
- GO:n laddas i MF(melaminskum) 3D-ramverket genom lösningsimpregnering för att erhålla MF/GO-nätverket; sedan är MF/GO kemiskt kopparpläterad och GO reduceras samtidigt under kopparpläteringsprocessen för att erhålla MF/rGO/Cu; sedan karboniseras MF/rGO/Cu-nätverket vid hög temperatur för att erhålla MF/rGO/Cu-C; slutligen, PEG är vakuumimpregnerad genom att laddas i MF/rGO/Cu-C för att erhålla PEG@MF/MF/rGO/Cu-C komposit OPCM.

- Materialets morfologi observerades med användning av SEM. mallverkan av MF resulterade i att MF/GO, MF/rGO/Cu och MF/rGO/Cu-C alla hade en liknande porös 3D-nätstruktur. Dessutom kan en framgångsrik laddning av Cu-partiklar observeras från SEM-bilderna.

- Resultaten av XRD-, FT-IR- och XPS-analyser visar den framgångsrika laddningen av kopparpartiklar och den framgångsrika minskningen av GO.

- Fasförändringsbeteendet hos OPCM undersöktes med DSC. DSC-kurvorna för alla sammansatta OPCM:er liknade de för ren PEG, innehållande en smälttopp och en kristallisationstopp, vilket indikerar att införandet av bäraren inte ändrade kristallisationsbeteendet för PEG. Dessutom förbättrade införandet av rGO och Cu och karboniseringsbehandlingen värmeledningsförmågan hos nätverket.
- PEG@MF/rGO/Cu-C har utmärkta foto- och elektrotermiska konverteringsmöjligheter.
SINOYQX välkomnar brev och samtal från universitet, vetenskapliga forskningsinstitutioner och företag i världen. Vi tillhandahåller gratisprover för vetenskaplig forskning och utveckling vid större universitet, vetenskapliga forskningsinstitutioner och företag i världen, särskilt melaminhartsskum (karboniseringsprojektet). Vänligen kontakta oss på [email protected] eller ring oss: +86-28-8411-1861.
Om SINOYQX
SINOYQX är en enorm kemisk enhet baserad på gaskedja, tillverkning av urea (AdBlue), melamin, melaminskum, melamincyanurat (MCA), polyfosfat (MPP), polyvinylbutyralharts (lågpolymerisationsPVB-harts) och andra kemiska produkter. Den årliga kapaciteten för AdBlue är 150,000 600,000 kullar och 50,000 200,000 ton granulat; Melamin 3 50,000 ton; Melaminskum är 3 20,000 MXNUMX, melamincyanurat (MCA) är XNUMX XNUMX ton. Och Transulate (motsvarande XNUMXM Thinsulate) är XNUMX XNUMX kvm per dag.
Nyhetskontakt:
E-post: [e-postskyddad]
Tel: + 86-28-8411-1861
Vissa bilder och texter är återgivna från Internet, och upphovsrätten tillhör den ursprungliga författaren. Om det finns några intrång, kontakta oss för att radera.


