점점 더 중요해지고 있는 에너지 문제 속에서 에너지의 효율적인 저장과 활용을 어떻게 달성할 것인가가 전 세계적인 관심의 초점이 되었습니다. 상변화물질은 상변화 과정을 통해 많은 양의 열을 흡수하거나 방출할 수 있는 지능형 소재로, 이러한 문제를 해결하기 위한 새로운 아이디어를 제공합니다. 그 중,트리스 베이스는 폴리올 상변화 물질의 일종으로 독특한 장점을 가지고 에너지 저장 분야에서 떠오르고 있습니다.
상변화 소재: 다양한 시나리오를 위한 온도 제어 전문가
상변화 물질은 에너지 분야에서 "다용도"라고 간주될 수 있습니다. 이들의 독특한 특징은 물질이 상 변화를 겪을 때 상대적으로 안정적이거나 최소한의 온도 변화를 유지하면서 많은 양의 열을 흡수하거나 방출할 수 있다는 것입니다. 이러한 특성으로 인해 많은 분야에서 널리 사용됩니다. 태양 에너지 분야에서 상 변화 물질은 낮 동안 과도한 태양 에너지를 저장하고 밤이나 흐린 날에 방출하여 지속적인 에너지 공급을 보장합니다. 건물 에너지 효율 측면에서 이를 건축 자재에 통합하면 실내 온도를 효과적으로 조절하고 에어컨 및 기타 장비의 사용을 줄이며 에너지 소비를 낮출 수 있습니다. 상전이 중 물질 상태의 변화에 따라 상변화 물질은 주로 고체 고체, 고체-액체, 고체 기체, 액체 기체의 네 가지 유형으로 나뉘며 각각 고유한 적용 시나리오와 장점이 있습니다.
Tris: 폴리올 계열의 잠재적인 책임
Tris는 독특한 특성으로 인해 폴리올 상변화 물질 중에서 가장 두드러집니다. 이는 고체 고체 상전이 물질에 속하며 이는 상전이 과정 전반에 걸쳐 고체를 유지한다는 것을 의미합니다. 고체-액체 상변화 물질의 누출 문제와 비교하여 Tris의 고체 특성은 사용의 안전성과 안정성을 크게 향상시키며, 특히 항공우주, 정밀 기기 및 기타 분야와 같이 높은 안전성 요구 사항이 있는 시나리오에 적합합니다. 또한 Tris는 적당한 상전이 온도를 가지고 있어 많은 실제 응용 분야의 온도 요구 사항을 충족하고 광범위한 응용 분야의 기반을 마련할 수 있습니다.
혁신적인 준비: 고성능 상변화 복합재료 생성
관련 정보를 바탕으로 Tris 기반 고체상 전이 복합재료를 제조하는 혁신적인 방법에 대해 배웠습니다. 첫 번째 단계는 Tris를 기계적으로 분쇄하고 체질하여 입자 크기를 5000μm 미만으로 엄격하게 제어하는 것입니다. 이 단계는 간단해 보이지만 실제로는 매우 중요합니다. 적절한 입자 크기는 후속 혼합 과정에서 Tris의 균일한 분산을 보장하여 복합 재료 특성의 안정성을 보장합니다. 다음으로, 트리스 40g을 실온 경화 페닐 유기실리콘 수지 36g, 산화제2철 20g 및 시클라메이트 아연 경화제 분말 4g과 완전히 혼합합니다.
매트릭스 재료인 실온 경화 페닐 유기실리콘 수지는 복합 재료에 탁월한 기계적 특성과 화학적 안정성을 제공합니다. 산화제2철을 첨가하면 재료의 열전도도가 향상되고 열 전달 속도가 빨라지는 데 도움이 될 수 있습니다. 아연 사이클로알카노에이트 경화제는 상온에서 재료의 신속한 응고 및 성형을 촉진합니다. 균일하게 혼합된 재료를 금형에 고르게 펴고, 성형 후 상온에서 5MPa의 압력으로 압착한 후 금형을 떼어내 조립식 블록을 꺼낸다. 마지막으로, 조립식 블록을 실온에서 48시간 동안 경화시켜 트리스/상온 경화된 페닐 유기실리콘 수지 상변화 복합재료를 얻는다.
이 준비 방법은 복합 재료에 많은 우수한 특성을 부여합니다. 이는 407K에서 고체 고체상 전이를 거치며, 상전이 엔탈피가 높아 더 많은 열을 저장하고 방출할 수 있습니다. 다양한 환경에서 안정적인 상전이 온도와 안정적인 작동; 사이클링 성능이 우수하고 여러 번 재사용할 수 있으며 사용 비용이 절감됩니다.
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