ประวัติการวิจัย
วัสดุเปลี่ยนสถานะ (PCM) ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมอุณหภูมิอาคาร การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ และการระบายความร้อนในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ในบรรดา PCM ประเภทต่างๆ PCM อินทรีย์ (OPCM) เช่น โพลีเอทิลีนไกลคอล (PEG) และพาราฟินแว็กซ์ มีเอนทัลปีของการเปลี่ยนสถานะสูงกว่า มีช่วงอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะที่เหมาะสมกว่า มีฤทธิ์กัดกร่อนต่ำกว่า ไม่เป็นพิษ และมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีกว่า จึงเป็นที่นิยมใช้มากกว่า PCM ประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ค่าการนำความร้อนต่ำและแนวโน้มที่จะรั่วไหลเกินจุดหลอมเหลวของ OPCM ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้งานในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ ทีมงานจึงได้ทำการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้
บทนำบทความ
เมื่อไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์โจว หย่งจิน และคณะศาสตราจารย์ซุน ลี่เซียน จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กุ้ยหลิน ได้เตรียมโครงข่ายทองแดงเคลือบคาร์บอนเมลามีนออกไซด์ (MF/rGO/Cu-C) แบบใหม่/โครงข่ายทองแดงเคลือบกราฟีนออกไซด์แบบรีดิวซ์ (MF/rGO/Cu-C) เพื่อสร้างแผ่นฟิล์มบาง (OPCM) อเนกประสงค์ที่มีเสถียรภาพ บทความนี้เลือกใช้ PEG เป็นวัสดุกักเก็บความร้อน และเตรียมแผ่นฟิล์มบางคอมโพสิต (PEG@MF/rGO/Cu-C) ด้วยวิธีการทำให้ชุ่มด้วยสุญญากาศ pEG@MF/rGO/Cu-C มีเอนทัลปีหลอมเหลวสูง (148.3 J g-1) และเอนทัลปีตกผลึกสูง (143.9 J g-1) นอกจากนี้ ค่าการนำความร้อนยังสูงถึง 0.4621 W m-1K-1 ซึ่งเพิ่มขึ้น 463% เมื่อเทียบกับ PEG@MF แผ่นฟิล์มบางคอมโพสิต OPCM เหล่านี้ยังแสดงคุณสมบัติการแปลงสภาพแสงและไฟฟ้าความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยม จึงมีศักยภาพสำหรับการใช้งานในหลากหลายสาขาวิชา
การวิเคราะห์เชิงกราฟิค
- GO จะถูกโหลดลงในกรอบ MF (โฟมเมลามีน) 3 มิติโดยการชุบสารละลายเพื่อให้ได้เครือข่าย MF/GO จากนั้น MF/GO จะถูกชุบด้วยทองแดงทางเคมีและ GO จะถูกรีดิวซ์พร้อมกันในระหว่างกระบวนการชุบทองแดงเพื่อให้ได้ MF/rGO/Cu จากนั้น เครือข่าย MF/rGO/Cu จะถูกคาร์บอไนซ์ที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้ได้ MF/rGO/Cu-C สุดท้าย PEG จะถูกชุบด้วยสุญญากาศโดยโหลดใน MF/rGO/Cu-C เพื่อให้ได้ OPCM แบบคอมโพสิต PEG@MF/MF/rGO/Cu-C

- สัณฐานวิทยาของวัสดุถูกสังเกตโดยใช้ SEM การกระทำของเทมเพลตของ MF ส่งผลให้ MF/GO, MF/rGO/Cu และ MF/rGO/Cu-C ทั้งหมดมีโครงสร้างตาข่ายพรุน 3 มิติที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ยังสังเกตเห็นการโหลดอนุภาค Cu ที่ประสบความสำเร็จจากภาพ SEM

- ผลการวิเคราะห์ XRD, FT-IR และ XPS แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการโหลดอนุภาคทองแดงและการลด GO

- พฤติกรรมการเปลี่ยนเฟสของ OPCMs ได้รับการตรวจสอบโดยใช้ DSC เส้นโค้ง DSC ของ OPCMs คอมโพสิตทั้งหมดมีความคล้ายคลึงกับ PEG บริสุทธิ์ โดยมีจุดสูงสุดของการหลอมเหลวและจุดสูงสุดของการตกผลึก ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติมสารพาไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการตกผลึกของ PEG นอกจากนี้ การเติม rGO และ Cu รวมถึงการบำบัดด้วยคาร์บอนไนเซชันยังช่วยปรับปรุงสภาพการนำความร้อนของโครงข่ายอีกด้วย
- PEG@MF/rGO/Cu-C มีความสามารถในการแปลงแสงและไฟฟ้าเป็นความร้อนที่ยอดเยี่ยม
SINOYQX ยินดีรับจดหมายและการติดต่อจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรธุรกิจทั่วโลก เราพร้อมจัดส่งตัวอย่างฟรีสำหรับการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฟมเรซินเมลามีน (โครงการคาร์บอนไนเซชัน) กรุณาติดต่อเราได้ที่[email protected]หรือโทรหาเราที่ +86-28-8411-1861
เกี่ยวกับ SINOYQX
SINOYQX เป็นสารเคมีขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานมาจากห่วงโซ่การผลิตก๊าซ ยูเรีย (AdBlue) เมลามีน โฟมเมลามีน เมลามีนไซยานูเรต (MCA) โพลีฟอสเฟต (MPP) เรซินโพลีไวนิลบิวทิรัล (เรซิน PVB โพลีเมอไรเซชันต่ำ) และผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ กำลังการผลิต AdBlue ต่อปีอยู่ที่ 150,000 ลิตรและแกรนูล 600,000 ตัน เมลามีน 50,000 ตัน โฟมเมลามีน 200,000 ลูกบาศก์เมตร เมลามีนไซยานูเรต (MCA) 3 ตัน และ Transulate (เทียบเท่ากับ 50,000M Thinsulate) อยู่ที่ 3 ตร.ม. ต่อวัน
ข่าวสารติดต่อ:
อีเมล: [ป้องกันอีเมล]
โทรศัพท์: + 86-28-8411 1861-
รูปภาพและข้อความบางส่วนนำมาจากอินเทอร์เน็ต และลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อเราเพื่อลบทิ้ง


