"Chengdu Ice King Brand" Serĉas Kompreni la Plej Novajn Antaŭenojn en Varma Stokado Teknologia Esploro.

Komponita Fazo Ŝanĝo Varmo Stokado Teknologioevitas multajn malavantaĝojn de prudenta varmostokado kaj fazŝanĝaj varmostokadoteknikoj kombinante ambaŭ metodojn. Ĉi tiu teknologio fariĝis esplorpunkto en la lastaj jaroj, kaj enlande kaj internacie. Tamen, tradiciaj eŝafodaj materialoj uzitaj en tiu teknologio estas tipe naturaj mineraloj aŭ iliaj sekundaraj produktoj. Grandskala ekstraktado aŭ prilaborado de tiuj materialoj povas damaĝi la lokan ekosistemon kaj konsumi signifajn kvantojn de fosilia energio. Por mildigi tiujn mediajn efikojn, solidrubo povas esti uzita por produkti kunmetitajn fazŝanĝajn varmostokadmaterialojn.
Karbura skorio, industria solida rubo generita dum la produktado de acetileno kaj polivinilklorido, superas 50 milionojn da tunoj ĉiujare en Ĉinio. La nuna apliko de karbura skorio en la cementa industrio atingis saturiĝon, kondukante al grandskala subĉiela amasiĝo, rubodeponejo kaj oceana ĵetado, kiuj grave damaĝas la lokan ekosistemon. Urĝas esplori novajn metodojn por utiligo de rimedoj.
Por trakti la grandskalan konsumon de industria malŝparo de karbura skorio kaj prepari malaltkarbonajn, malmultekostajn kunmetitajn fazŝanĝajn varmo-stokadon de materialoj, esploristoj de Pekina Universitato de Civila Inĝenierado kaj Arkitekturo proponis uzi karburan skoron kiel la eŝafoda materialo. Ili utiligis malvarmpreman sinterigan metodon por prepari Na₂CO₃/karbura skorio kunmetita fazŝanĝo varmo stokado materialoj, sekvante la ŝtupoj montritaj en la figuro. Sep kunmetitaj fazŝanĝaj materialaj specimenoj kun malsamaj proporcioj (NC5-NC7) estis preparitaj. Konsiderante la ĝeneralan deformadon, surfacan fanditan salon elfluon kaj varmecan stokan densecon, kvankam la varmostokan densecon de specimeno NC4 estis la plej alta inter la tri kunmetitaj materialoj, ĝi montris malpezan deformadon kaj elfluon. Tial, specimeno NC5 estis determinita havi la optimuman masproporcion por la kunmetita fazŝanĝa varmostoka materialo. La teamo poste analizis la makroskopan morfologion, varmostokan efikecon, mekanikajn trajtojn, mikroskopan morfologion, ciklan stabilecon, kaj komponentkongruon de la kunmetita fazŝanĝa varmostoka materialo, donante la sekvajn konkludojn:
01La kongruo inter karbura skorio kaj Na₂CO₃ estas bona, permesante al karbidskorio anstataŭigi tradiciajn naturajn skafaldajn materialojn en sintezado de Na₂CO₃/karbid-skorio kunmetitaj fazŝanĝaj varmostokaj materialoj. Ĉi tio faciligas grandskalan resursan recikladon de karbura skorio kaj atingas la malaltkarbonan, malmultekostan preparadon de kunmetitaj fazŝanĝaj varmostokaj materialoj.
02Komponita fazŝanĝa varmostoka materialo kun bonega agado povas esti preparita kun masfrakcio de 52.5% karbura skorio kaj 47.5% fazŝanĝa materialo (Na₂CO₃). La materialo montras neniun deformadon aŭ elfluon, kun varmstoka denseco de ĝis 993 J/g en la temperaturo-intervalo de 100-900 °C, kunprema forto de 22,02 MPa, kaj varmokondukteco de 0,62 W/(m•K). ). Post 100 cikloj de hejtado/malvarmigo, la agado de varmo-stokado de specimeno NC5 restis stabila.
03La dikeco de la fazŝanĝa materiala filmtavolo inter la eŝafodaj partikloj determinas la interagadan forton inter eŝafodaj materialaj partikloj kaj la kunprema forto de la komponita fazoŝanĝa varmostoka materialo. La kunmetita fazŝanĝa varmostoka materialo preparita kun la optimuma masfrakcio de fazŝanĝa materialo elmontras la plej bonajn mekanikajn trajtojn.
04La varmokondukteco de eŝafodaj materialaj partikloj estas la ĉefa faktoro influanta la varmotransigan efikecon de kunmetitaj fazŝanĝaj varmostokaj materialoj. La enfiltriĝo kaj adsorbado de fazŝanĝaj materialoj en la pora strukturo de skafaldaj materialaj partikloj plibonigas la termikan konduktivecon de eŝafodaj materialaj partikloj, tiel plibonigante la varmotransigan agadon de la kompona fazoŝanĝa varmostoka materialo.

a


Afiŝtempo: Aŭg-12-2024