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有機
相變
材料
(
PCM
)應用于海水淡化的數值
仿真
模型
由于NTP最初是在海水淡化中提出的,尚未引入
PCM
,本案例將有機
相變
材料
PCM
應用于海水淡化中,建立了一二維幾何模型,如圖1所示。 圖1 幾何模型 模擬得到
PCM
作用下的海水淡化過程中的溫度場、速度場、相對濕度場以及
PCM
材料
中的液相率的變化,
仿真
結果如下圖所示。
2331
C乘風破浪
??? 2年前
帖子
大自然是
PCM
結構設計、行為和理論的源泉之一
約束技術中高效的結構設計不僅減輕了
PCM
的缺點,而且提高了其熱物理性能。因此,
PCMs
的結構設計對約束至關重要。
PCM
的功能化也是如此。導熱增強和能量轉換作為
相變
材料
研究的重要分支,已經成為
相變
材料
研究的主流趨勢,其中包括引入導熱填料和能量轉換因子。然而,添加劑不可避免地降低了
PCM
的儲熱能力,這也可以通過結構優化來彌補。此外,還需要進一步探索
PCM
的功能化。
5269
熱管理博覽會
??? 2年前
帖子
一種用于電子器件熱管理的柔性
相變
材料
BN網絡的垂直取向使
PCM
在BN負載為13.0 wt%時的通平面導熱系數提高到2.16 W/mK,與PDMS/PW相比,顯著提高了943%。通過觸發PW的熔融結晶轉變,
pcm
表現出可調諧的導熱性。原位x射線衍射表明,BN網絡重排發生在
相變
過程中。在實際工作芯片上和有限元
仿真
中,驗證了
PCMs
具有良好的熱管理能力。
2480
熱管理博覽會
??? 2年前
帖子
大自然是
PCM
結構設計、行為和理論的源泉之一
因此,
PCMs
的結構設計對約束至關重要。
PCM
的功能化也是如此。導熱增強和能量轉換作為
相變
材料
研究的重要分支,已經成為
相變
材料
研究的主流趨勢,其中包括引入導熱填料和能量轉換因子。然而,添加劑不可避免地降低了
PCM
的儲熱能力,這也可以通過結構優化來彌補。此外,還需要進一步探索
PCM
的功能化。因此,結構和功能的合理設計對
PCMs
的發展起著不可或缺的作用。
4574
寶怡
??? 2年前
帖子
適用于個人熱管理的具有寬熱管理溫度范圍的可編織
相變
纖維
材料
目前,可以通過多種方法實現具有熱管理特性的紡織品,例如外部空氣/液體冷卻,引入導熱填料以增強熱擴散,或加入
相變
材料
(
PCM
)。在這些方法中,基于
PCM
的紡織品引起了研究人員的極大興趣,
PCM
是先進的儲能
材料
,其儲能過程基于
相變
。
2732
熱管理博覽會
??? 3年前
帖子
一種用于熱管理的液態金屬基
PCMs
復合
材料
來源 | ACS Applied Materials Interfaces 01背景介紹
相變
材料
(
PCMs
)在特定溫度下的
相變
時吸收或釋放潛熱,被認為是各種系統的有效被動熱管理的有前途的
材料
。
4029
2
熱管理博覽會
??? 2年前
帖子
414-基于
相變
材料
回填并考慮地下水滲流影響的U形地埋管換熱器(地源熱泵)換熱
仿真
13 基于
相變
回填的
仿真
設置使用
相變
回填
材料
時,參考如下 設置:(1)創建
相變
回填
材料
(2)打開凝固/熔化模型(3)將回填區域設置為流體域,并將上述的回填
材料
賦給回填區。
2845
1
仿真助手
??? 3年前
帖子
一種用于電池熱管理的石墨基復合
相變
材料
相變
材料
作為被動冷卻方法之一,可以作為熱管理介質。當固液轉變發生時,
PCM
可以吸收相當大的潛熱,同時保持
相變
區溫度穩定,為電池提供舒適均勻的溫度條件。然而,大多數
PCM
的傳熱性能較差,并且從固體到液體的
相變
不可避免地會導致液體泄漏,這兩個問題是
PCM
大規模實際應用的瓶頸。為解決這兩個問題,曾嘗試添加填料和封裝
材料
。在這些添加劑中,膨脹石墨(EG)是最有前途的。
2418
熱管理博覽會
??? 2年前
帖子
一種用于電子器件熱管理的
相變
復合
材料
相變
材料
(
PCM
)多年來一直用于許多領域,包括電子和建筑中的儲能和熱管理。通常,基于
PCM
的 TIM 由基質和熱填料組成。在
相變
溫度下,
PCM
基體會從固態轉變為液態,吸收熱能并充分潤濕粗糙表面以減少接觸熱阻,因此,開發出具有優異的熱導率以及柔性的導熱復合
相變
材料
對于電子器件的進一步發展有著重要作用。
2340
熱管理博覽會
??? 3年前
帖子
一種用于熱管理的聚乙烯/石蠟/氮化硼
相變
復合
材料
因此,能夠提供良好的耐熱和機械性能的先進
材料
對于可靠的電池安全管理非常重要。
相變
材料
(
PCM
)可以為電池系統提供一個緩沖平臺,以應對熱沖擊和熱積累等熱失效問題,在電池熱管理系統中受到廣泛關注。目前的
PCM
通常與一些導熱絕緣的無機物混合,例如氮化硼(BN),氧化鋁,氮化鋁,氮化硅,及其雜化物,以提高
PCM
的導熱性并保持其電絕緣。
3957
9
1
熱管理博覽會
??? 2年前
帖子
一種用于熱管理的柔性
相變
薄膜
材料
相變
材料
(
PCMs
)可以通過改變自身的物理狀態來儲存或釋放熱能,并在一定時間內保持溫度恒定,它們已被用作電池熱管理或熱失控抑制的有效工具。然而,
PCM
熱管理不可避免的問題是它的泄漏問題。為了解決這一問題,提出了多種制備形狀穩定的復合
相變
材料
的方法。然而,這些復合
PCM
在固態下通常是剛性的,不能很好地貼合在熱器件表面,增加了界面熱阻和安裝難度。
2344
熱管理博覽會
??? 2年前
帖子
一種用于熱管理和紅外隱身STA-EGaIn基
相變
氣凝膠
雖然
PCM
在熱能利用和熱管理領域具有很大的潛力,但大多數
PCM
光熱轉換性能較差,限制了
PCM
的太陽能利用效率。因此,探索具有優異光熱轉換性能的
相變
材料
至關重要。研究人員在
PCM
中加入了光熱轉換
材料
來增強其吸收陽光的性能,以獲得良好的光熱
相變
儲能性能。鎵銦合金(EGaIn)作為一種液態金屬,因其流動性強、電導率高、導熱性好,在柔性可穿戴電子產品、熱界面
材料
等領域得到了廣泛的應用。
3990
熱管理博覽會
??? 2年前
帖子
用于熱管理和儲能系統的微封裝
相變
材料
(EPCM)
Hamdan研究團隊通過將
相變
材料
封裝在保護殼中,EPCM可以克服
相變
過程中的泄漏問題,并可以提高
PCM
的熱穩定性、可靠性和性能。此外,EPCM還可以定制以滿足特定的應用要求,例如不同的熔點和導熱率。
4051
熱管理博覽會
??? 2年前
帖子
一種新型的用于電池熱管理的導熱氣凝膠
材料
相變
材料
(
PCM
)可以通過
相變
過程吸收和釋放熱能,基于
PCM
的熱管理能力,
PCM
在太陽能儲能、建筑保溫等方面得到了廣泛的應用。有機
相變
材料
,尤其是聚乙二醇(PEG),因其
相變
焓高、耐腐蝕、化學穩定性高等特點,近年來備受關注。然而,純PEG的低固有導熱系數限制了其實際應用。更重要的是,當超過臨界溫度時,聚合物會熔化成液體會導致泄漏影響電子設備的穩定性。
2372
5
熱管理博覽會
??? 3年前
帖子
一種用于鋰離子電池熱管理的
相變
材料
相變
材料
(
PCM
) 是 TES 的重要候選
材料
,因為它在
相變
過程中具有高潛熱和窄的溫度波動。然而,導熱系數低和形狀穩定性差嚴重阻礙了
相變
材料
的大規模應用。將多孔碳質
材料
和
相變
材料
集成形成形狀穩定的復合
相變
材料
(ss-CPCM),為這一挑戰提供了一種適用、簡便且簡單的解決方案,這歸因于碳的優異性能,包括高導熱性,比表面積大,與各種
相變
材料
具有良好的化學相容性。
3926
3
熱管理博覽會
??? 2年前
帖子
基于蜂窩結構復合液冷
相變
材料
的軟包鋰離子電池熱管理數值研究
02 成果掠影 近期,中國科學院寧波
材料
技術與工程研究所田爽老師團隊針對鋰離子軟包電池模塊的溫升和溫差問題,提出了一種新型混合液體和
相變
材料
(
PCM
)蜂窩結構的電池熱管理系統(BTMS)。開路電壓(OCV)、內阻、開路電壓溫度導數、比熱容和導熱系數電池的性能是通過實驗獲得的。
4651
1
熱管理博覽會
??? 2年前
帖子
一種用于電池熱管理系統的高導熱防漏復合
相變
材料
相比之下,基于
相變
材料
PCM
的電池熱管理系統(BTMS)因其結構設計簡單、冷卻效率高、維護成本低等優點而備受關注。聚乙二醇(PEG)作為一種節能環保的儲能
材料
材料
引起了人們的廣泛關注,它被認為是一種
相變
材料
是一種很有前途的儲熱
材料
熔點熱大,熔點均勻,無腐蝕性,熔點范圍寬。 然而,聚乙二醇是一種經典的固-液
相變
物質,必須包裝在其中特殊密封容器。
4390
2
熱管理博覽會
??? 3年前
帖子
通過化學交聯實現可穿戴熱管理聚合物基
相變
復合
材料
來源 | Nature Communications01背景介紹
相變
材料
(
PCMs
)是一系列具有優異能量存儲能力的
材料
,能夠在接近恒定的溫度下存儲/釋放大量潛熱,使其在熱管理技術創新中發揮不可或缺的作用。同時在應對環境污染和能源危機方面具有相當大的潛力。
2685
6
熱管理博覽會
??? 2年前
帖子
一種用于芯片散熱的復合
相變
熱界面
材料
有報道稱,采用固-液
相變
材料
(
PCMs
)作為TIMs,即
相變
TIMs (PCTIMs),其在吸收電子元件產生的熱量后由固態變為液態,硬度顯著降低,從而降低熱阻。此外,PCTIMs在吸熱前為固態,具有易于安裝的優點。然而,目前的PCTIMs通常存在兩個缺點,液體
PCM
泄漏和導熱系數低。
2282
熱管理博覽會
??? 3年前
帖子
基于鋰電池冷空氣通道的
相變
材料
被動電池熱管理系統的熱性能增強
被動熱管理系統,如熱管或受益于
相變
材料
(
PCM
) 的系統,可以在不消耗任何能量的情況下控制電池溫度。然而,它們的冷卻能力有限,這意味著它們的可靠性不能滿足汽車傳熱工程師的要求。另一方面,利用主動式 TMS 可以達到更大的冷卻能力,但要達到這一目的,需要消耗大量能量。此外,創建均勻的溫度分布被認為是對這些 TMS 的大膽挑戰。
4053
熱管理博覽會
??? 2年前
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