1、相变保温材料是指随温度变化而改变形态并能提供潜热的物质。相变材料由固态变为液态或由液态变为固态的过程称为相变过程,这时相变材料将吸收或释放大量的潜热。原理 当加热到熔化温度时,就产生从固态到液态的相变,熔化的过程中,相变材料吸收并储存大量的潜热。
2、相变材料(PCM - Phase Change Material)是一类特殊的物质,其特性在于随温度变化而发生形态转变,并在此过程中提供显著的潜热。这些材料在固态与液态之间转换时,吸收或释放大量的潜热,为相变过程的核心。当相变材料被加热至其熔化温度时,它从固态转变为液态。
3、特点安全相变材料与基底整体粘结,随意性好,无空腔,避免负风压撕裂和脱落。有效克服板材拼接后边肋、阳角外翘变形面砖脱落等问题。抗裂防潮相变材料上墙后料体呈纤维网状结构,拉力强,整体性牢固,有效防止裂缝产生。
1、有机相变材料主要包括石蜡、脂肪酸及其衍生物等。这些材料具有较低的相变温度和良好的可塑性,同时成本相对较低。它们在服装、建筑和工业领域都有广泛的应用,用于调节温度和改善舒适度。 混合相变材料 混合相变材料是由两种或多种不同的相变材料组合而成。
2、有机相变材料主要包括石蜡、脂肪酸及其酯类等。它们具有储能密度高、过冷倾向小以及热稳定性好的特点。与传统的无机相变材料相比,有机相变材料具有良好的塑形性能,不易发生相分离现象。此外,有机相变材料还具有良好的化学稳定性和热稳定性,使得它们在建筑和工业领域中的热储存应用越来越广泛。
3、热相变材料包括:固-液相变材料、固-固相变材料和液-气相变材料。固-液相变材料 固-液相变材料是最常见的热相变材料之一。它们通常在特定的温度下,从固态转变为液态,或者反过来从液态转变为固态。这种材料的相变过程中伴随着大量的热量吸收或释放,因此常被用于储能、温度管理和热控制等领域。
1、建筑节能中相变储能材料的应用 1建筑围护结构中应用 在常用的建筑材料中加入相变材料,可以制作墙体、底板等建筑围护材料。根据目前的研究与应用,制备建筑围护材料大多采用有机类相变储能材料,如添加脂肪烃或脂肪酸类、多元醇类等。脂肪烃或脂肪酸类是固-液相变材料,需要进行封装。
2、相变材料可有效吸收环境当中热量,在需要热量时又可将这部分热量向外部释放,让环境温度维持在相对稳定的范围内。相变材料本身并不会产生温度,但其吸收和释放的能量却相当惊人。
3、根据盐水合物的相变原理,将其应用到建筑物的节能中。在建筑物内部设置相变储热装置,可以将盐水合物包裹在微胶囊或者纳米胶囊中,然后将其散布在建筑物的墙体、屋顶等处。当室内温度升高时,盐水合物开始吸收水分,吸收水分的同时释放热量,从而起到降温的效果。
在建筑材料当中加入相变材料,能够让建筑材料具备储能功能,这样建筑材料便具有了吸收外界热量或将热量释放的功能,从而提升室内温度,有利于降低供暖及空调用电的损耗,达到节能目的。2各类相变材料特点分析 1固-液相变材料 固-液相变材料主要分为以下几类:(1)无机类。
建筑节能中相变储能材料的应用 1建筑围护结构中应用 在常用的建筑材料中加入相变材料,可以制作墙体、底板等建筑围护材料。根据目前的研究与应用,制备建筑围护材料大多采用有机类相变储能材料,如添加脂肪烃或脂肪酸类、多元醇类等。脂肪烃或脂肪酸类是固-液相变材料,需要进行封装。
相变材料引用到建筑,是建筑领域革命性发展。主要作用结果是节能,可以达到节能60%-99%。以北方采暖为例,使用相变材料,按照100平米的房屋为测量单位计算,一个采暖季的用电量只有10度左右。 传统制冷设备,如空调、冷藏车、冷库,均是采取压缩机制冷技术进行制冷,不仅耗电,而且不环保。
东北林业大学李坚院士和王成毓教授团队提出“取之于木,用之于木”的原则,采用木材作为基材,通过脱木质素处理并纯化、溶剂热处理,成功制备出一种在可见光(580 nm)激发下,具有双波长650 nm(红光)和710 nm(近红外光)发射的荧光CQDs。