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1、隨著社會(huì)的發(fā)展,人們生活水平的提高,人類對(duì)能源的需求日益增加,但能源的利用率仍不是很高,能源供應(yīng)緊張和環(huán)境保護(hù)問題日益突出。研發(fā)能充分利用低溫?zé)嵩吹男履茉词墙鉀Q能源緊張的重要途徑。室溫相變儲(chǔ)能材料是一種很重要的高效建筑節(jié)能材料,它具有可以充分利用低溫?zé)嵩礋崃?、?chǔ)能密度大、相變焓大、成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。然而目前已發(fā)現(xiàn)熔點(diǎn)在15 ℃-25 ℃之間的無機(jī)相變儲(chǔ)能材料非常稀少,且價(jià)格較貴。能否開發(fā)出更廉價(jià)、更安全(無安全隱患)、性能更優(yōu)異的室溫相變
2、儲(chǔ)能材料,將是室溫相變儲(chǔ)能材料走向?qū)嶋H應(yīng)用的關(guān)鍵。然而,現(xiàn)有的“炒菜”式尋找方法極為耗時(shí)耗財(cái),為此,本研究采用熱力學(xué)模型對(duì)價(jià)格低廉、儲(chǔ)能密度大的多元鹽水體系進(jìn)行相圖計(jì)算,尋找相變溫度在15 ℃-25 ℃之間的室溫相變儲(chǔ)能新材料,主要的工作有:
1)評(píng)述了熱力學(xué)模型的研究及其應(yīng)用現(xiàn)狀,選擇了一種可靠的熱力學(xué)模型——BET 模型用于室溫相變材料的理論預(yù)測(cè),并對(duì)BET模型重新進(jìn)行理論假定和推導(dǎo),擴(kuò)展了其應(yīng)用范圍。
3、2)根據(jù)模型研究的理論結(jié)果,編寫了參數(shù)擬合和相圖預(yù)測(cè)的程序。
3)擬合NH4NO3的模型參數(shù),結(jié)合已有的LiNO3、Mg(NO3)2和NaNO3模型參數(shù),用BET模型預(yù)測(cè)了三元體系LiNO3-NH4NO3-H2O、LiNO3-Mg(NO3)2-H2O、LiNO3-NaNO3-H2O和四元體系LiNO3-Mg(NO3)2-NaNO3-H2O的多溫溶解度相圖,尋找這些體系中可能存在的相變溫度在15 ℃-25 ℃的共晶點(diǎn)。
4、> 4)根據(jù)理論預(yù)測(cè)的結(jié)果,對(duì)預(yù)測(cè)的相變溫度在15 ℃-25 ℃的熔鹽水化物材料進(jìn)行物性檢驗(yàn),包括材料的冷卻放熱曲線、升溫曲線等的測(cè)試。
通過利用BET模型對(duì)以鋰、鎂鹽為基礎(chǔ)的多元鹽水體系進(jìn)行相圖預(yù)測(cè),研究發(fā)現(xiàn)在三元體系LiNO3-NH4NO3-H2O中存在一個(gè)相變溫度為16 ℃的共晶點(diǎn),其組成為:LiNO3·3H2O:66.17 wt.[%],,NH4NO3:33.83 wt.[%];四元體系LiNO3-Mg(NO
5、3)2-NaNO3-H2O中存在一個(gè)相變溫度為24.25 ℃的共晶點(diǎn),其組成為:LiNO3·3H2O:67.4 wt.[%],Mg(NO3)2·6H2O:26.9 wt.[%],NaNO3:5.7 wt.[%]。通過對(duì)以上兩個(gè)材料的物性檢驗(yàn),所預(yù)測(cè)的該配比共晶點(diǎn)符合室溫相變儲(chǔ)能材料的要求。還通過實(shí)驗(yàn)研究,在LiNO3-KNO3-H2O和LiNO3-Mg(NO3)2-KNO3-H2O兩個(gè)體系中找到了兩個(gè)室溫相變儲(chǔ)能材料。
本
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