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综述:储能系统中水合盐的结构优化与设计
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月14日 来源:Energy Technology 3.6
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本综述系统梳理了水合盐相变材料(PCMs)在储能领域的研究进展,重点探讨了其过冷度调控、相分离抑制及热导率提升等关键技术,为开发高性能相变储能材料提供了理论支撑。
无机水合盐相变材料(PCMs)凭借高储能密度和环保特性,在热能存储领域展现出独特优势。然而过冷现象(supercooling)、相分离(phase segregation)和低热导率等缺陷制约其应用。最新研究表明,通过共晶改性(eutectic modification)和微胶囊化(microencapsulation)可显著提升材料性能,其中Na24·10H2O等典型水合盐经纳米掺杂后过冷度降低达15℃。
多级封装技术(multilevel encapsulation)突破传统局限,石墨烯复合相变材料的热导率提升至3.5 W/(m·K)。值得注意的是,MgCl2·6H2O基复合材料经过200次热循环后仍保持92%的储能容量,这种"核-壳"结构设计为长效储能提供新思路。
研究团队特别强调封装材料的选择直接影响水合盐的腐蚀性问题,未来开发耐蚀性封装层将是实现商业化的关键突破点。
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