基于格子玻尔兹曼方法的多孔介质相变研究文献综述

 2023-04-11 11:01:58

文献综述

目前我国正面临着化石能源的枯竭和环境的恶化,在能源利用方面依旧不能缓解利用率低,损耗大,污染重等现状。

这些问题已成为制约我国能源长期的发展和全球经济和社会发展的主要矛盾之一。

目前国家已提出双碳政策即碳达峰、碳中和,新能源及储能产业已成为当下的热点,而新型的储能环保材料的研发也因此吸引了广泛关注。

相变材料(PCM)就是一种重要的现代热能存储材料[1],具有高熔化潜热[2],高比热[3]等特性的优点。

相变材料已广泛应用于多个领域,例如建筑温控系统[4,5],太阳能储能系统[6,7],废热回收系统[8,9],航天器热控制应用系统[10,11]。

但相变材料存在导热系数低的弊端[12],严重影响其应用效果。

所以需要研究强化传热相关措施,相关措施有向相变材料中添加热导率高的物质如金属颗粒[13,14]、膨胀石墨 [15,16]、纳米粒子[17,18]等。

其中将高导热多孔骨架与相变材料结合形成新型的多孔相变材料体系[19,20],是一种有效的技术手段。

而向纯物质相变材料中添加泡沫金属从而组成新的复合相变材料是主要的生产措施之一,能有效地提高多孔相变材料的热学性能如导热系数等。

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