劉良珍
(泉州工藝美術職業(yè)學院,德化362500)
Na2SO4/SIO2復合相變儲能材料性能研究
劉良珍
(泉州工藝美術職業(yè)學院,德化362500)
以SiO2為陶瓷基體材料、Na2SO4為相變儲能材料,同時加入陶瓷造孔劑,經造粒、成型、干燥、燒結制得樣品。通過利用DSC、XRD、SEM、TG等一些分析手段研究了該儲能材料的性能。結果表明,NaSO4/SiO2陶瓷基復合相變儲能材料具備良好的微觀結構、熱穩(wěn)定性、熱循環(huán)利用及外形穩(wěn)定性。是一種能被廣泛應用的儲能材料。
相變儲能材料;SiO2;Na2SO4;陶瓷造孔劑;性能
隨著人們環(huán)保意識的加強,國家對環(huán)保問題的重視,環(huán)保材料研究的重要性越來越大。相變儲能材料在制造清潔能源、循環(huán)利用能源、減少能源浪費等方面能夠發(fā)揮其優(yōu)勢,是值得研究的一種環(huán)保材料。近年來,國內外有很多人研究了相變儲能材料的制備和應用。與其它材料比較,它具有明顯的優(yōu)越性,可以在比較高的溫度下使用、保溫性能好、密度小、可保持外形的穩(wěn)定、循環(huán)利用率高、解決液體泄漏等問題。此外,它還具備大的儲熱能力和比較好的機械性能,保證了應用的可行性。
本材料區(qū)別于其它的陶瓷基復合相變儲能材料,在材料中成功地引入了陶瓷造孔劑,改善了該復合材料的微孔結構,降低了它的導熱系數,從而提高了保溫性能,同時還提高了相變材料的含量,從而提高了單位質量的相變潛熱值,增加了相變儲能能力。
以SiO2為基體材料,Na2SO4為相變材料,陶瓷造孔劑為直徑大約5 um的微粉,造孔劑微粉大約在300~400℃即可排出。制備工藝流程:(1)準備原料:原料粉碎并過250目篩,篩余量不超過0.5%,達到所需要的細度。(2)配制原料:將 SiO2:Na2SO4:陶瓷造孔劑按 40:60:10的比例配比。(3)造粒:均勻混合配好的原料,加入3%的羧甲基纖維素鈉進行造粒。(4)干壓成型:設定最高壓力為70 MPa,且緩慢勻速加壓,并保壓1 min。(5)干燥,設定最高溫度為110℃,干燥時間為3.5 h,并且達到恒重。(6)燒結:升溫速率為4℃/min,最高燒成溫度為1000℃。
分別對Na2SO4/SiO2復合相變儲能材料樣品在不同的冷熱循環(huán)次數中進行測試和表征。(1)采用德國耐馳公司的示差掃描量熱儀DSC進行測試樣品的相變潛熱。(2)采用XRD圖譜分析表征測試樣品的晶相。(3)采用掃描電鏡(SEM)圖片表征測試樣品的微觀結構。(4)采用熱重分析儀(TG)表征樣品的熱穩(wěn)定性。(5)通過肉眼觀察樣品的外部尺寸來表征外形穩(wěn)定性。
作為一種良好的復合相變儲能材料必須具備比較高的相變潛熱,并且在反復使用的過程中不易老化。圖1的測試結果表征了Na2SO4/SiO2復合相變儲能材料有比較高的相變潛熱,符合儲能材料的要求,具備研究的價值。表1為經歷不同的冷熱循環(huán)(20~1000℃)次數得到不同的相變潛熱。從表1中可以看出Na2SO4/SiO2復合相變儲能材料在80次的冷熱循環(huán)中,其相變潛熱變化很小,熱循環(huán)利用率高,從而保證了它的使用壽命。

表1經歷不同冷熱循環(huán)復合相變材料相變潛熱

圖1 經歷20次冷熱循環(huán)復合相變材料相變潛熱
對被測試樣進行不同次數的冷熱循環(huán)(20~1000℃)后,得到圖2的XRD圖譜,從圖中可以看出Na2SO4、SiO2晶相沒有發(fā)生變化,含量也幾乎不變。保證了相變材料的儲能能力和復合材料的使用壽命。

圖2 進行20次、40次、60次冷熱循環(huán)后XRD圖譜
通過圖3可以看出:(1)加入陶瓷造孔劑后形成了比較均勻的微孔結構。(2)Na2SO4、SiO2沒有產生相分離,Na2SO4被SiO2所包裹,并且很緊密的結合在一起。形成的微孔結構可以裝滿Na2SO4的液體,提高儲能材料Na2SO4的單位含量,從而提高復合儲能材料的儲能能力,同時由于有微孔的存在,導致復合儲能材料的導熱系數降低,密度減小,提高了該材料的保溫性能,并且減少了它的重量,為使用提供了方便。

圖3 加入陶瓷造孔劑的SEM圖片
復合相變儲能材料在反復的冷熱循環(huán)使用中,相變材料Na2SO4的質量要保持穩(wěn)定,才能保證相變潛熱不變。表2表征在經歷不同的熱循環(huán)次數,復合相變儲能材料重量的變化。從表中可以看出經歷了80次的熱循環(huán),失重率僅為1.1%,并且在后面的熱循環(huán)中幾乎不發(fā)生變化。產生的原因是SiO2基體材料、陶瓷造孔劑在燒結后,能形成微孔結構,微孔中的毛細管力阻礙相變材料Na2SO4在熔融狀態(tài)下的外流。這樣既保證了相變材料Na2SO4質量的穩(wěn)定性,又提高了相變材料在復合材料中的含量,從而提高相變潛熱。

表2復合相變材料經歷不同冷熱循環(huán)的重量
復合儲能材料在反復冷熱循環(huán)中,保持外形的穩(wěn)定很重要,因為在使用過程中如果變形,會造成設備的堵塞,影響儲能材料的應用。從圖4中可以看出Na2SO4/SiO2復合相變儲能材料在外形上保持穩(wěn)定,沒有發(fā)生變形,不影響使用性能。

圖4 復合相變材料經歷不同冷熱循環(huán)的外形圖
(1)經歷80次的冷熱循環(huán),Na2SO4/SiO2復合相變儲能材料的相變潛熱值只損失1.6%,并且經歷了20次冷熱循環(huán)時,用示差掃描量熱儀(DSC)測試的相變潛熱為77.61 J/g。
(2)經歷多次的冷熱循環(huán),采用XRD圖譜分析發(fā)現,Na2SO4/SiO2復合相變儲能材料的晶相無變化,并且含量幾乎也不變。
(3)由于加入陶瓷造孔劑,掃描電鏡(SEM)圖片顯示Na2SO4/SiO2復合相變儲能材料形成均勻的微孔結構,并且Na2SO4被SiO2所包裹,無相分離現象。
(4)經歷多次的冷熱循環(huán),熱重分析儀(TG)測試的結果顯示Na2SO4/SiO2復合相變儲能材料的失重率僅為1.1%,有很好的熱穩(wěn)定性。
(5)經歷多次的冷熱循環(huán),Na2SO4/SiO2復合相變儲能材料的外形保持穩(wěn)定。
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Study on Properties ofNa2SO4/SIO2Composite Phase Change Energe Storage Material
LIU Liang-zhen
(Quanzhou Arts and Crafts Career Academy,Dehua,362500)
Phase change energy storage material has been prepared using SiO2as the ceramic matrix material,Na2SO4as phase change material,with the addition of pore-forming agent.Samples were obtained by granulation,molding,drying and sintering.The performances of the energy storage materials were investigated by DSC,XRD,SEM and TG.The results show that the NaSO4/SiO2ceramic matrix composite phase change energy storage material has good microstructure,thermal stability,thermal recycling and shape stability.It is a kind of energy storage material that can be widely used.
Phase change energy storage material;SiO2;Na2SO4;Ceramic pore forming agent;Performance
劉良珍,(女)學位:碩士 職稱:高校講師
項目來源:福建省教育廳科技項目,項目編號:JA14433