微胶囊相变储能材料制备工艺现状
- 格式:pdf
- 大小:710.12 KB
- 文档页数:5
复合芯材相变材料微胶囊的制备与应用相变材料是一种能够在特定温度范围内发生相变(液固相变或固气相变)的物质。
相变材料的应用领域广泛,包括热能储存、温度调节、传感器等。
然而,传统的相变材料在应用过程中存在一些问题,如低热传导性、材料的不稳定性等。
为了解决这些问题,研究人员开始研究。
复合芯材相变材料微胶囊是一种将相变材料包裹在微胶囊中的新型材料。
制备过程中,首先选择适合的相变材料,如蜡或聚合物等,然后将其包裹在微胶囊中。
微胶囊通常由聚合物材料制成,具有良好的稳定性和封装性。
制备完成后,复合芯材相变材料微胶囊可以在特定温度下释放相变材料的热量,实现温度调节或热能储存的功能。
复合芯材相变材料微胶囊具有许多优点。
首先,微胶囊的存在使得相变材料的热传导性能得到了显著提高。
相变材料微胶囊在相变时,热量可以通过微胶囊壁传导出来,从而提高了热传导效率。
其次,复合芯材相变材料微胶囊具有良好的稳定性,可以长时间保持相变材料的性能。
此外,由于微胶囊的封装性,相变材料不易受到外界环境的污染或影响。
复合芯材相变材料微胶囊的应用领域广泛。
在建筑领域,可以将复合芯材相变材料微胶囊应用于墙体、屋顶等位置,实现室温调节。
在电子领域,可以将复合芯材相变材料微胶囊应用于散热器或电池等位置,提高热传导性能。
在航天领域,可以将复合芯材相变材料微胶囊应用于太阳能电池板等位置,实现热能储存。
总之,复合芯材相变材料微胶囊是一种具有潜力的新型材料。
它不仅可以提高相变材料的热传导性能,还具有良好的稳定性和封装性。
在建筑、电子和航天等领域,复合芯材相变材料微胶囊都有着广阔的应用前景,为相关领域的发展提供了新的可能性。
能源是人类赖以生存的基础,能源促进了人类社会的发展,但伴随着大量的温室气体术就在这一趋势下得到了发展。
储能技术不仅可以实现工业余热回收利用,吸收太阳能、地热清洁能源,还可以将热低谷多余能量转移到热高峰使用,减少化石能源的用量,实现能源的高效和可持续使用。
相变材料(Phase change materials)作为储能技术的媒介,得到了国内外科学家的广泛关注。
相变材料是指在相变过程中伴随大量相变潜热进行能量储存国、德国、日本等)迅速发展。
美国宇航局为了避免载人飞船中的精密仪器和宇航员免受太空中巨大温差的影响,对相变材料进行了大量研究,并且在“阿波罗”登月飞船中使用了石蜡相变材料用于控制通讯单元的温度。
美国的太阳能公司(Solar Inc.)利用Na2SO4·10H2O作为相变材料储存太阳能。
日本S. D. Sharma以赤藻糖醇为相变材料,开发了太阳灶。
到21世纪初,相变材料已经在航空航天、建筑节能、工业余热回收、服装服饰1.1 相变材料的分类从化学组成成份区分,相变材料可以分为有机,无机和复合材料三大类。
有机材料主要包括石蜡、脂肪酸、酯和醇等,主要适用于低温热能存储应用[14–15];无机材料主要有结晶水合盐类、熔融盐类、金属或合金类等,主要用于高温热能存储(TES)应用[16–17]。
复合材料通常包含两种或更多种组分[18],它既能有效克服单一的无机物或有机物相变储热材料存在的缺点,又可以改善相变材料的应用效果以及拓展其应用范围。
从材料的相态变化过程区分,相变材料主要分为固–固相变材料、固–液相变材料、固–气相变材料,液–气相变材料。
固–气相变、液–气相变时体积变化很大,使用时装置复杂,不利于实际应用,目前应用极少。
固–液相变体积变化小,焓值较大,储能好,相变温度范围广,在实际中得到了广泛应用。
根据相变温度的高低,相变材料可以分为高温相变材料、中温相变材料、低温相变材料(图1)[19]。
实验1 原位聚合法制备相变储能微胶囊引言相变材料(PCM ,phase change material) 在相变过程中能够储存或者释放大量热量,可用于热能储存和温度调控。
相变微胶囊(MEPCM )的内核是相变材料,壁材通常采用高分子聚合物(如蜜胺树脂、脲醛树脂、明胶等),制备的方法主要有界面聚合法和原位聚合法等。
界面聚合法是先将囊芯材料和生成囊壁的某种单体一起加入溶剂制成均匀的溶液,然后倒入不相溶的溶剂中乳化,再在乳液中滴加生成囊壁的另一种单体,让两种单体在界面上发生反应形成囊壁,包覆芯材液滴,最后制得相变材料微胶囊。
与界面聚合法不同,原位聚合法生成囊壁的单体和催化剂全部位于囊芯的内部(或外部),单体聚合时逐步形成不溶性的高聚物,包覆在囊芯表面形成微胶囊。
在原位聚合法中,油性的囊心材料在乳化剂存在下搅拌分散于水中,形成稳定的O/W 型乳液,然后加入作为壁材的预聚体溶液,搅拌下原位聚合包覆在囊芯液滴表面。
微胶囊在制备过程中,胶囊颗粒大小由开始乳化分散时的液滴大小来决定,而乳化分散液滴大小与乳化搅拌时间、速度密切相关。
形成胶囊的粒径越小,比表面积越大,胶囊越容易相互聚集,通过显微镜观察发现胶囊会发生粘连现象。
因此在成囊后要加入分散剂来减小胶囊的表面自由能或通过亲水基吸附在固体颗粒表面而形成外壳,使颗粒屏蔽起来而不发生絮凝,给予分散体系以稳定性。
为了确保MEPCM 的包覆完整性及强度,芯材含量不能过多也不能过小,否则会影响MEPCM 的蓄热性能,芯材质量百分数含量应在30%~80%之间,最好在50%~70%,另外微胶囊粒径越小,包裹效果和结构致密性也越好,同时表面积增加所需的壁材用量也相应增加。
硬脂酸丁酯具有相变温度温和、无毒的特点,适宜用在太阳能存储,室温调节领域。
蜜胺树脂具有较高的拉伸强度和压缩强度,较强的耐弱酸碱性及较好的密封性。
本实验以硬脂酸丁酯为相变材料,蜜胺树脂为壁材,通过原位聚合法制备相变储能微胶囊,采用光学显微镜、红外光谱等表征微胶囊的表面形态和结构特征,采用DSC 测定其热性能。
微胶囊相变储能材料制备工艺1概述1.1MCPCM定义相变材料是利用物质发生相变时需要吸收或放出大量热量的性质来储热[1]。
微胶囊相变材料(MCPCM)是应用微胶囊技术在固-液相变材料微粒表面包覆一层性能稳定的高分子膜而构成的具有核壳结构的新型复合材料,它是利用聚合物作壁材,相变物质为芯材制备的微小颗粒,具有储热温度高、设备体积小、热效率高以及放热为恒温过程等优点,利用MCPCM 这种储热、放热作用,可以调整、控制工作源或材料周围环境的温度[2]。
在MCPCM中发生相变的物质被封闭在球形胶囊中,从而可有效解决相变材料的泄漏、相分离以及腐蚀性等问题,有利于改善相变材料的应用性能,并可拓宽相变蓄热技术的应用领域[3]。
相变材料在产生相变时能够吸收发热体的热量,使其温度不再升高或升高较小;当发热体不工作时,其温度降低,相变材料可以恢复原来的相结构,因此可以多次重复使用。
1.2MCPCM的组成微胶囊粒子的形态多种多等形状[4]。
微胶囊是直径在1~500μm的微小“容器”,它主要由囊芯和组成。
微胶囊囊芯可以是固体、液体或气体,可以由一种或多种物质组成。
囊芯应具有潜热大、无毒性、化学稳定性及热稳定性等特点。
目前,可作为微胶囊囊芯的相变材料主要有结晶水合盐和石蜡,此外还有直链烷烃、聚乙二醇、短链脂肪酸等[5]。
壁材通常是天然或合成的高分子材料或无机物,有单层和多层的。
壁材的选择依据囊芯的性质、用途而定。
囊壁材料为无机和有机高分子材料。
无机壁材有无机盐(如硅酸钙等)和金属;有机壁材主要是高分子材料,如脲醛树脂、聚氨酯、聚甲基丙烯酸甲酯等。
有时为了提高囊壁的密闭性或热、湿稳定性,可将几种壁材联合使用[6]。
1.3MCPCM的分类MCPCM可从不同角度进行分类,根据材料的化学组成分类可分为无机MCPCM、有机MCPCM和混合MCPCM;根据储热的温度范围分类可分为高温MCPCM、中温MCPCM和低温MCPCM,高温MCPCM主要是一些熔融盐、金属合金;中温MCPCM主要是一些水合盐、有机物和高分子材料;低温MCPCM主要是冰、水凝胶;根据储能方式分类可分为显热式MCPCM、化学能转化式MCPCM和潜热式MCPCM;根据贮热过程中材料相态的变化方式分类可分为固-液MCPCM、固-固MCPCM、固-气MCPCM和液-气MCPCM[7]。
第47卷第3期2020年5月华北电力大学学报JournalofNorthChinaElectricPowerUniversityVol 47ꎬNo 3Mayꎬ2020doi:10 3969/j ISSN 1007-2691 2020 03 11中温相变微胶囊研究现状与进展陈甜甜ꎬ刘㊀赟ꎬ李永华(华北电力大学能源动力与机械工程学院ꎬ河北保定071003)摘要:总结了中温相变微胶囊的制备及理论研究方法ꎬ并对相变微胶囊壁材的实验研究文献进行了总结ꎬ同时根据中温相变微胶囊的应用领域对相关文献进行了分类和总结ꎮ在相变微胶囊制备中ꎬ在外壳材料中添加纳米粒子㊁使用改性材料或添加交联剂可有效增强相变微胶囊的性能ꎻ相变微胶囊的理论研究多针对于相变微胶囊与流体结合㊁相变微胶囊添加到织物中的特性分析ꎬ对余热利用㊁蓄放热装置应用的理论研究较少ꎻ相变微胶囊的外壳材料和囊芯材料种类繁多ꎬ其中外壳材料以树脂类材料居多ꎬ囊芯材料以石蜡居多ꎻ中温相变微胶囊具有很高的蓄热能力ꎬ主要应用在可再生能源消纳㊁余热利用领域ꎮ关键词:中温ꎻ相变微胶囊ꎻ理论研究ꎻ实验研究ꎻ应用中图分类号:TB34㊀㊀文献标识码:A㊀㊀文章编号:1007-2691(2020)03-0083-16ResearchAdvancesinMediumTemperaturePhaseChangeMicrocapsulesCHENTiantianꎬLIUYunꎬLIYonghua(SchoolofEnergyPowerandMechanicalEngineeringꎬNorthChinaElectricPowerUniversityꎬBaoding071003ꎬChina)Abstract:Thispapersummarizedthepreparationandtheoreticalresearchmethodsofmediumtemperaturephasechangemicrocapsulesaswellastheexperimentalliteraturesofphasechangemicrocapsulewallmaterials.Inadditionꎬthispaperclassifiedandsummarizedotherrelatedliteraturesconcernedwiththeapplicationofmediumtemperaturephasechangemicrocapsules.Herearethefindings.Inthepreparationofphasechangemicrocapsulesꎬaddingthenano ̄particlestotheshellmaterialꎬusingthemodifiedmaterialsandaddingthecrosslinkingagentscaneffectivelyenhancetheperformanceofphase-changemicrocapsules.Thetheoreticalresearchesofphasechangemicrocapsulesmostlyfocusonthecombinationoffluidandphasechangemicrocapsulesꎬandtheadditionofmicrocapsulestofabrics.Whereasꎬtherearefewtheoreticalresearchesontheapplicationofwasteheatutilizationandheatstorageanddischargedevice.Theoutershellmaterialsandcorematerialsofphasechangemicrocapsulesarevarious.Mostoftheoutershellmaterialsareresinandmostofthecorematerialsareparaffin.Themediumtemperaturephasechangemicrocapsulesꎬfeaturingbetterheatstoragecapacityꎬarewidelyappliedinrenewableenergyconsumptionandwasteheatutilization.Keywords:mediumtemperatureꎻphasechangemicrocapsulesꎻtheoreticalresearchꎻexperimentalstudyꎻapplications收稿日期:2019-07-29.基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2018MS102).0㊀引㊀言㊀㊀相变微胶囊是将微胶囊封装技术和相变材料相结合制备的一种复合材料ꎬ使用成膜材料将功能性材料包裹而形成微小粒子ꎬ其粒径一般为纳米至微米级[1]ꎮ将相变材料微胶囊化ꎬ能够有效减小相变材料与外界的反应活性ꎬ增大热传递区域ꎬ增加传热速率ꎬ使得相变微胶囊在储热节能㊁温度控制以及热防护领域极具应用潜力[2]ꎮ目前ꎬ相变材料的微胶囊化研究主要集中于室温以及50ħ以下的低温区域ꎬ而对于50~200ħ之间的中温相变材料的微胶囊化技术研究正处于探索㊀㊀华北电力大学学报㊀2020年阶段[3]ꎮ中温区域的相变材料温度范围较宽ꎬ包含了多种类型的相变材料ꎬ给中温领域的相变微胶囊应用提供了更广泛的选择ꎬ本文对中温相变微胶囊的研究进展和研究方法进行了总结和分析ꎮ相变微胶囊在使用和性能方面有许多优于传统相变材料的特点:(1)改善了传统相变材料的加工性能ꎮ相变微胶囊颗粒微小ꎬ粒径均匀ꎬ易于与各种高分子材料混合构成性能更加优越的复合高分子相变材料[4ꎬ5]ꎮ(2)对于理论研究ꎬ相变微胶囊由于结构简单清晰ꎬ数值分析方法可以对相变微胶囊颗粒内部相变过程传热性能进行研究ꎬ也可对相变微胶囊与流体结合㊁相变微胶囊添加到织物中以及数个相变微胶囊的蓄㊁放热特性进行研究[6ꎬ7]ꎮ(3)作为一种复合材料ꎬ由于外壳壁材的包覆性ꎬ解决了固液相变材料相变时体积变化以及泄漏问题ꎬ避免出现相变材料相变过程中发生过冷和相分离现象[8ꎬ9]ꎮ(4)在应用上ꎬ相变微胶囊有能更好的稳定性和更高的利用率ꎮ相变材料与外界环境隔离ꎬ可重复使用ꎻ微胶囊可保持芯材的抗氧化性㊁降低芯材的挥发性[10ꎬ11]ꎻ微胶囊微小且壁薄ꎬ增大了相变材料的比表面积ꎬ提高了相变材料的热传递和使用效率[12ꎬ13]ꎬ因此应用范围较为广泛ꎮ1㊀相变微胶囊制备方法㊀㊀微胶囊化方法一般分为三类:物理法㊁化学法和物理化学方法[14]ꎬ如表1所示ꎮ目前ꎬ在相变微胶囊的制备中ꎬ应用较多的方法是原位聚合法㊁界面聚合法㊁复凝聚法和喷雾干燥法ꎮ原位聚合法:原位聚合法的基本原理是将所包载的芯材作为油相制成乳液ꎬ将预聚体的水溶液滴加至乳液中ꎬ在一定条件下预聚体会被吸附在液滴表面发生原位聚合反应成为壳层ꎬ形成包载油相的相变材料微胶囊[15]ꎮ芯壁比及壁材预聚体原料的配比主要影响微胶囊的包封率和壁厚ꎬ进而影响微胶囊的热稳定性和抗渗透能力ꎬ芯壁比越大ꎬ微胶囊的储热能力越大ꎬ但是包封率越低ꎬ微胶囊越不稳定[16]ꎮ乳化剂与分散剂主要影响乳滴的形成大小及表面形态ꎬ继而影响吸附壁材的能力ꎬ对微胶囊的形成至关重要ꎮ黄勇等[17]采用原位聚合法ꎬ以石蜡为芯材ꎬ脲醛树脂为囊材ꎬ纳米铁粒子为磁性材料ꎬ制备出了相变温度在57ħ的磁性相变微胶囊ꎬ研究了纳米铁粒子的加入对微胶囊的表面形态的影响ꎬ试验结果表明磁性相变微胶囊的比饱和磁化强度和剩余比磁化强度等磁性参数随纳米铁粒子含量的增加而增大ꎮJin等[18]以石蜡为芯材㊁脲醛树脂为壁材ꎬ采用原位聚合法制备出相变温度范围在50~54ħ的相变微胶囊ꎬ分析了微胶囊的表观形态㊁热性能和粒径分布ꎮZhang等[19]发现树脂相变微胶囊的粒径随着搅拌速度和乳化剂用量的增加而呈指数级降低ꎮ界面聚合法与原位聚合法都是在乳液体系中进行的ꎬ不同之处在于界面聚合法中用于形成壁材的是两种单体ꎬ且这两种单体分别分散在连续相和分散相中ꎬ在界面处发生聚合反应形成微胶囊[20]ꎮ蹇守卫等[21]采用界面聚合法ꎬ以水玻璃和十八烷酸为基本原料ꎬ在一定条件下制备了性能稳定的相变微胶囊ꎬ相变温度范围在50~70ħꎮ结果表明采用廉价的水玻璃作为构建微胶囊囊壁材料的基本原料制备得到的微胶囊粒度均匀ꎬ表明光滑ꎬ结晶程度明显提高ꎮ童晓梅等[22]采用界面聚合法ꎬ以P(MMA ̄co ̄AA)为壁材包覆了相变点为60ħ的石蜡ꎬ结果表明微胶囊形状规则ꎬ有良好的热稳定性ꎬ耐酸碱性强ꎬ耐久性好ꎬ调温效果明显ꎬ可应用于建筑领域ꎮ蓝孝征等[23]以甲苯-2ꎬ4-二异氰酸酯(tdi)和二乙烯二胺(deta)为单体ꎬ采用界面聚合法合成了正碘烷的聚脲微胶囊用于储热ꎬ其中非离子表面活性剂聚乙二醇八苯醚(op)是该体系的乳化剂ꎬ热重力分析表明ꎬ核心材料正伊卡松㊁微正伊卡松和囊壁材料聚脲可以分别承受130ħ㊁170ħ和250ħ以下的温度ꎮ复凝聚法:复凝聚法是利用两种具有相反电荷的高分子材料作囊材ꎬ将囊心物分散(混悬或乳化)在囊材水溶液中ꎬ在一定条件下ꎬ相反电荷的高分子材料互相交联形成复合物(即复合囊材)ꎬ溶解度降低ꎬ自溶液中凝聚析出而成微胶囊[24]ꎮ其中ꎬ生物聚合物携带的电荷㊁凝聚混合物的PH值㊁离子强度㊁两种生物聚合物之间的比率和其他化学㊁物理因素都是影响复凝聚效果的因素ꎮ海彬等[25]采用复凝聚法ꎬ以壳聚糖和阿拉伯胶为壁材ꎬ石蜡为芯材ꎬ采用复凝聚法制备相变储能微胶囊ꎬ微胶囊相变温度范围在56~60ħꎮFT ̄48㊀第3期㊀陈甜甜ꎬ等:中温相变微胶囊研究现状与进展㊀IR谱图表明石蜡与壁材之间无新的化学键生成ꎬ壳聚糖/阿拉伯胶以物理结合的方式成功包覆在石蜡表面ꎮ壁材对石蜡起到一定保护作用ꎬ使其耐热性提高ꎮ喷雾干燥法:喷雾干燥法是先将壁材溶解成水溶液ꎬ再加入油溶性芯材进行乳化形成乳液ꎬ将乳液加入到喷雾干燥装置ꎬ通过高温雾化的方式使壁材固化ꎬ从而将芯材物质包覆ꎬ制得微胶囊ꎮ喷雾干燥法最适于亲油性液体物料的微胶囊化ꎬ芯材的憎水性越强ꎬ包埋效果越好ꎮ因此ꎬ喷雾干燥法是脂类及脂溶性物质微胶囊技术中采用最为广泛的方法ꎬ绝大多数的脂类或脂溶性物质微胶囊均可用此法制成[26]ꎮFei等[27]利用喷雾干燥法制备了以C18为芯材㊁二氧化钛为壁材的相变微胶囊ꎬ粒径为0 1~5μmꎬ其中二氧化钛具有纳米结构ꎬ研究发现这种微胶囊具有光催化活性㊁杀菌性能及与硫醇反应的能力ꎬ在纺织行业具有应用前景ꎮHawlader等[28]分别用喷雾干燥法和制备了石蜡相变微胶囊ꎬ研究表明包封率与乳化剂㊁交联剂用量及芯壁比相关ꎬ其中包封率随芯壁比的上升而下降ꎬ其中壁材用量则是影响包封率最主要的因素ꎮ有学者将两种或多种相变材料进行复合ꎬ通过不同的材料配比调节复合材料的相变温度ꎬ制备出适合不同应用场景的中温相变材料ꎮ庄正宇[29]等对NaOH/KOH二元体系蓄热性能进行了实验研究ꎬ分析了相变材料的熔解和凝固等现象ꎬ制备出熔点在145 6~318 2ħ之间的NaOH/KOH混合盐ꎬ熔点在中温和高温范围内ꎮ熊亚选[30]等将纳米SiO2和MgO颗粒分别均匀分散到二元共晶碳酸盐(Li2CO3 ̄K2CO3)中ꎬ实验结果显示ꎬ通过添加纳米SiO2和MgO颗粒ꎬ纳米熔盐比热容相比基盐分别平均提高了27 5%~34 1%ꎬ11%~20 7%ꎬ且具有良好的热稳定性ꎮ表1㊀常用微胶囊制备方法[31]Tab.1㊀Commonmicrocapsulepreparationmethod分类方法物理法空气悬浮法㊁喷雾干燥法㊁喷雾冷冻法㊁喷雾冷却法㊁真空蒸发沉积法㊁超临界流体法㊁静电结合法㊁多孔离心法㊁包合法㊁旋转分离法化学法原位聚合法㊁锐孔凝固浴法㊁界面聚合法㊁化学镀法物理化学法水相分离法(凝聚法)㊁油相分离法㊁干燥浴法(复相乳液法)㊁熔化分散冷凝法㊁粉末床法㊁囊芯交换法2㊀理论研究㊀㊀对于相变微胶囊的理论研究ꎬ有单个相变微胶囊颗粒内部相变过程传热性能的研究ꎬ也有针对相变微胶囊与流体结合㊁相变微胶囊添加到织物中以及数个相变微胶囊的蓄㊁放热特性ꎬ研究方法有数值分析法ꎬ解析法ꎬ热阻法等ꎬ主要采用数值分析法[32ꎬ33]ꎮ数值分析法是指采用等效热容法㊁显热容法㊁焓法等[34]处理材料相变过程的方法ꎮ目前常用的相变材料多数不是纯物质ꎬ因此其相变发生在一个温区ꎬ且相变材料可能具有多个相变温度点ꎬ对此类相变问题的求解ꎬ等效热容法是在划分微元或节点后ꎬ将各微元或节点的焓值进行求和平均ꎬ从而得到单元等效热容[35ꎬ36]ꎮ显热容法是把物质的相变换热过程看做是在一个很小的温度范围内有一个很大的显热容ꎬ从而把分区描述的相变问题转变为单一区域上的非线性导热问题ꎬ可以将整个求解区域统一处理ꎬ无需直接跟踪相界面的移动[37ꎬ38]ꎮ由于显热容法直接对温度场进行求解ꎬ因此计算更方便[39ꎬ40]ꎮ数值分析方法可适应于各种相变传热模型ꎬ对理解相变微胶囊传热特性及过程有很大帮助ꎮ本文按照理论研究方法分类列出了中温相变微胶囊理论分析的主要文献(见表2)ꎮ㊀㊀本课题组采用焓法模型对该温度区域壁囊材料对蓄热性能的影响进行了分析ꎬ分别对囊壁材料为脲醛树脂㊁蜜胺树脂㊁二氧化硅㊁聚苯乙烯的单个相变微胶囊融化过程进行数值模拟ꎬ囊壁材料的物性参数见表3ꎬ微胶囊粒径均为100μm㊁壁厚5μmꎮ58㊀㊀华北电力大学学报㊀2020年表2 中温相变微胶囊理论研究的主要文献Tab.2㊀Mainliteratureontheoreticalresearchofphasechangemicrocapsules编号作者研究对象研究方法相变温度/ħ主要结果[41]刘中良等无限大平板相变材料显热容法-对于相变潜热随温度变化的相变过程ꎬ其主要影响因素仍然是Stefan数㊁相对导热系数㊁相对热扩散系数㊁相变温度宽度等基本无量纲数[42]叶宏等定形相变材料等效热容法㊁焓法70在一定条件下两种算法结果一致ꎬ显热容法更为简便[43]郭志强等长方体相变模块焓法20~60提高相变材料的热导率和潜热是延长相变材料模块恒温时间的主要途径[44]胡小芳等含有相变材料的墙体焓法0~70相变材料的潜热储能可使建筑物具备大热容ꎬ为降低建筑制冷能耗和费用提供了良好的途径[45]张兴龙微胶囊内部融化过程焓法80相变微胶囊融化过程其速率呈逐渐减慢的趋势[46]李晓燕等相变微胶囊悬浮液导热性能-80随着多壁碳纳米管的加入ꎬ相变微胶囊悬浮液的导热系数有了显著地提高ꎬ相变微胶囊悬浮液的导热系数与多壁碳纳米管的质量分数呈非线性变化[47]李乐园等相变微胶囊悬浮液对流换热特性-20~70相变微胶囊粒子形成的微对流效应增强了传热[48]Inaba等矩形外壳中的相变微胶囊显热容法42~54相变微胶囊可以增强外壳上的自然对流传热[49]Sabbah等微胶囊相变材料水浆微通道散热器焓法53~127在一定热流率条件下ꎬ换热系数显著增加[50]Saitoh等紧密组合的球形微胶囊显热容法-可应用在高效和高密度热/冰储存系统[51]高冬雪等圆管内微胶囊相变悬浮液强迫对流换热-23~103雷诺数对相变微胶囊悬浮液的对流换热效果的影响主要是通过相变区的位置和大小决定的[52]Bai等微胶囊相变悬浮液显热容法-提出了一种新的微胶囊化相变材料悬浮液层流强制对流换热数值模型ꎬ对悬浮液中增强的传热机理有新的认识ꎬ对于潜在的功能热流体的设计具有重要意义[53]王亮等相变微胶囊㊁纳米颗粒和基液之间传热过程焓法-相变微胶囊-流体之间的努赛尔数随着吸附纳米颗粒数目㊁纳米颗粒尺度以及纳米颗粒的热导率的增大而增大[54]赵奕萌等以石蜡为壳芯㊁脲醛树脂为囊壁的单个相变微胶囊颗粒显热容法-运用显热容法对该相变微胶囊熔化传热过程进行了数值模拟研究ꎬ增大斯蒂芬数和相变温度半径以及减小胶囊粒径均可使相变材料熔化速率提高[55]张海峰等相变胶囊在外部对流换热条件下的蓄放热特性显热容法-对Stefan数㊁Biot数㊁相变半径等影响因素分析ꎬ相变胶囊有持续稳定的热流特性㊁对相变材料的导热性能要求不高㊁换热效率高㊁适用于在小温差条件下的热能存储和供给的优点[56]顾元宪等相变传热问题等效热容法-在有限元-时间差分和等效热容法求解相变温度场的基础上ꎬ提出了相变温度场对设计变量一阶灵敏度的计算方法ꎬ给出直接法和伴随法两种计算格式并分析了它们的特点ꎬ立了相变温度场优化的模型和算法[57]戴晓丽等以海藻酸钙为壁面ꎬ石蜡/高密度聚乙烯定形材料为囊芯的球形相变胶囊显热容法58采用显热容法模拟相变胶囊凝固过程中的传热和相界面位置的移动ꎬ考虑相变材料的体积变化对初始阶段的凝固过程几乎没有影响ꎬ但随着固相率逐渐增加ꎬ热传递速率减缓ꎬ该结果对提高相变胶囊的储存量和储存速率具有一定的指导意义[58]Rabin等用于解决熔融/凝固过程中的瞬态多维传热问题焓法-提出一种简单有效的数值技术ꎬ用于解决熔融/凝固过程中的瞬态多维传热问题ꎬ利用个人微计算机获得解决方案ꎬ从而提供方便可靠的工具ꎬ广泛用于解决许多实际问题[59]Shamsundar等具有明显相变温度的介质中多维相变问题的焓模型焓法-解决方法用于获得局部和表面积分传热速率ꎬ边界温度ꎬ凝固分数和界面位置的结果[60]潘艾刚等不同半径下等效热容法和焓法求解相变传热问题等效热容法㊁焓法-采用相同的相变半径时ꎬ等效热容法与焓法可得到较一致的仿真结果ꎬ但焓法具有较高的计算效率ꎮ采用两种方法的求解模型的时间随着相变半径的增加而缩短68㊀第3期㊀陈甜甜ꎬ等:中温相变微胶囊研究现状与进展㊀表3 囊壁材料物性参数Tab.3㊀Parametersofwallmaterials脲醛树脂Urea ̄formaldehyderesin蜜胺树脂Melamineresin二氧化硅SiO2聚苯乙烯Polystyrene密度/kg m-31500157422001050比热㊀/J (kg K)-11672123710001300导热系数/W (m K)-10 421 221 296008图1㊀不同壁材相变微胶囊液相率β随时间t变化图Fig.1㊀Liquidfractionꎬβꎬversustimeꎬtꎬfordifferentwallmaterialsofmicrocapsules图2㊀不同壁材相变微胶囊温度分布云图Fig.2㊀Temperaturedistributionofmicrocapsuleswithdiffer ̄entwallmaterials图3㊀不同壁材相变微胶囊液相率分布云图Fig.3㊀Liquidfractiondistributionofmicrocapsuleswithdif ̄ferentwallmaterials㊀㊀图1是4种不同囊壁材料微胶囊的液相率随时间变化的曲线图ꎮ可以看出ꎬ壁材在传热过程中起着重要作用ꎮ囊壁材料为聚苯乙烯的相变微胶囊需要0 18s才能完全融化ꎬ囊壁材料为蜜胺树脂和SiO2的微胶囊融化时间为0 13sꎮ结合表3囊壁材料的物性参数ꎬ囊壁材料的导热系数越大ꎬ内部相变材料完全融化的时间越短ꎮ图2和3分别给出了具有不同壁材的微胶囊的温度分布和液相率分布云图ꎬ可以看出ꎬ壁材是聚苯乙烯的微胶囊的温度和液相率变化明显慢于其他三种壁材的微胶囊ꎮ3㊀实验研究㊀㊀相变微胶囊主要由两个主要部分组成:作为核心的相变材料ꎬ和作为相变材料容器的聚合物或无机壳ꎮ微胶囊主要形状有球形ꎬ管形和椭圆形ꎬ也可以制成不规则的形状[61]ꎮ微胶囊囊壁材料的选取对相变微胶囊的使用性能有直接影响ꎮ对于中温区域的微胶囊ꎬ依据使用场景ꎬ囊壁材料的选取要考虑到其渗透性㊁降解性等ꎻ囊壁材料的熔点要高于内核相变材料的相变温度和应用过程中可能遇到的最高温度[62]ꎻ囊壁材料还需考虑到内核材料的物理性质和相变微胶囊的应用要求:例如油溶性内核材料宜选用水溶性囊壁材料ꎬ水溶性内核材料宜选用油溶性囊壁材料ꎻ囊壁材料要与内核相变材料相兼容即彼此无腐蚀㊁无渗透㊁无化学反应ꎻ要考虑囊壁材料的固化程度ꎬ以保证微胶囊的应用强度ꎮ常用的囊壁材料有天然高分子材料㊁半合成高分子材料㊁全合成高分子材料㊁无机材料ꎮ其中ꎬ天然高分子材料具有无毒㊁稳定㊁成膜性好的优点ꎬ常用物质有:明胶㊁阿拉伯胶㊁虫胶㊁紫胶㊁淀粉㊁糊精㊁蜡㊁松脂㊁海藻酸钠㊁玉米朊㊁壳聚糖等ꎻ半合成高分子材料具有毒性小㊁粘度大的优点ꎬ且其成盐后溶解度增加ꎬ但也存在易水解㊁不耐高温㊁需临时配制等缺点ꎬ常用物质有:羧甲基纤维素㊁甲基纤维素㊁乙基纤维素等ꎻ全78㊀㊀华北电力大学学报㊀2020年合成高分子材料具有成膜性好㊁化学稳定性强的优点ꎬ常用材料有:聚乙烯㊁聚苯乙烯㊁聚丁二烯㊁聚丙烯㊁聚醚㊁聚脲㊁聚乙二醇㊁聚乙烯醇㊁聚酰胺㊁聚丙烯酰胺㊁聚氨酯㊁聚甲基丙烯酸甲酯㊁聚乙烯吡咯烷酮㊁环氧树脂㊁聚硅氧烷等[63-65]ꎮ中温区域的相变材料中ꎬ无机盐类相变材料(如熔融盐等)具有较大使用温度范围㊁高相变潜热等优点[66]ꎬ适合用作太阳能热电系统的储热材料ꎮ但无机熔融盐一般都有较强的腐蚀性ꎬ对盛装的囊壁材料兼容性要求更为严格ꎮ中温相变材料的选取需要防止发生相分离㊁过冷等现象ꎬ具有高导热系数和高相变潜热ꎮ部分常见中温相变材料有:MgCl2 6H20㊁赤藓糖醇㊁木糖醇㊁半乳糖醇㊁54wt%KNO3+46wt%NaNO3㊁己二酸㊁癸二酸等ꎮ中温相变材料作为蓄热材料ꎬ在蓄热系统成本中所占的比重大ꎬ必须综合考量各种因素:较好的化学稳定性㊁不易燃易爆㊁无毒㊁不与容器反应等ꎮ余飞[67]等在壁材中添加亲水型纳米SiO2粒子制备相变微胶囊ꎬ结果表明纳米SiO2粒子对微胶囊的相变焓和破损率产生重要影响ꎮ壁材中加入适最纳米SiO2改性ꎬ会使微胶囊的相变焓提高ꎬ破损率降低ꎬ纳米粒子在壁材里面分布均匀ꎬ且纳米SiO2不会破坏预聚体的缩聚反应ꎮ李军[68]等在壁材中添加碳纳米管(CNTs)制备相变微胶囊ꎬ结果表明ꎬ壁材添加碳纳米管的微胶囊呈球形ꎬ平均粒径约在30μmꎬ微胶囊表面光滑干净ꎬ没有明显凸起的密胺树脂小颗粒ꎮ且随着碳纳米管添加量的增加ꎬ微胶囊的相变潜热增大ꎬ包裹率提高ꎬ微胶囊的导热系数增大ꎬ添加了碳纳米管的微胶囊的热稳定性和导热性能较未添加碳纳米管的微胶囊有了明显提高ꎮ时雨荃[69]等用PEG200改性密胺树脂作为壁材制备相变微胶囊ꎬ结果表明改性材料增加了树脂的柔韧性ꎬ降低了壁材的吸水性ꎬ从而增加了微胶囊的力学强度ꎬ降低破损率ꎮ王轩[70]等对聚脲石蜡相变微胶囊壁材进行改性ꎬ采用FT ̄IR和DSC对相变微胶囊产物进行了表征ꎬ发现该方法使得壁材的柔韧性和包覆率增加ꎬ并且较大程度的增加了微胶囊的致密性和稳定性ꎮ管羽[71]等加入季戊四醇四丙烯酸酯和甲基丙烯酸烯丙酯作为交联剂ꎬ与甲基丙烯酸甲酯进行交联共聚ꎬ得到不同壁材组成的相变微胶囊ꎬ发现交联剂种类和质量对微胶囊的性能有明显影响ꎮ加入交联剂可以制备出球形规则和表面光滑平整的相变微胶囊ꎬ且粒径分布较为均匀ꎬ随交联剂质量增加ꎬ相变微胶囊的热稳定性增强ꎬ但当交联剂过量时ꎬ微胶囊发生团聚现象ꎬ其相变潜热值降低ꎮ试验结果表明ꎬ交联剂为1 0g时ꎬ相变微胶囊的热稳定性及潜热值均能达到预期效果ꎮ现将近期一些主要的相变微胶囊壁材实验研究内容和结论列于表4ꎮ表4 相变微胶囊壁材研究的主要文献Tab.4㊀Mainliteraturesonphasechangemicrocapsulewallmaterials编号作者使用壁材研究内容主要结果[72]王立新等蜜胺树脂致密性包覆效果好ꎬ双层壁材的致密性优于单层壁材[69]时雨荃等密胺树脂及改性密胺树脂壁材结构与力学强度及密封性的关系增加了微胶囊的力学强度[73]邢琳等明胶和阿拉伯树胶热物性和热稳定性该相变蓄冷材料相变潜热较大ꎬ热稳定性较好[74]万贤等异佛尔酮二异氰酸酯和四亚乙基五胺为前驱体形貌和热特性微胶囊的粒径分布较小[75]段武海等丙烯腈表面形貌㊁粒径㊁熔点微胶囊的相变点由于壁材的影响而变化[76]邹黎明等脲醛树脂形貌㊁热物性微胶囊表面光滑ꎬ结构呈圆球形ꎬ有高热储能[67]余飞亲水型纳米SiO2粒子改性的三聚氰胺-甲醛树脂纳米SiO2粒子对微胶囊性能的影响微胶囊的相变焓提高ꎬ破损率降低[77]邢锋等三聚氰胺-甲醛树脂表面形貌和壳化学结构微胶囊具有有效的热能容量ꎬ与水泥等建筑材料接触良好ꎬ可用于设计储能建筑材料[78]Fang等明胶和阿拉伯胶熔化温度㊁熔化潜热㊁凝固温度和凝固潜热微胶囊具有较大的相变潜热和合适的相变温度[79]Su等三聚氰胺甲醛树脂刚性㊁致密性实验表明最佳壁材滴加速率为0 5mL/min88㊀第3期㊀陈甜甜ꎬ等:中温相变微胶囊研究现状与进展㊀编号作者使用壁材研究内容主要结果[80]尚建丽等聚脲和聚氨酯对所制备的单层壁材微胶囊和双层壁材微胶囊进行了测试与同条件下制备的单层壁材微胶囊相比ꎬ双层壁材微胶囊在合成过程中反应充分㊁产率较高[81]Yang等脲醛树脂相微胶囊的化学结构㊁表面结构㊁壳结构和热性质包覆完整且均匀[82]倪卓等三聚氰胺甲醛树脂ꎬ聚对苯二甲酸乙二醇酯储热性能具有显着的热能容量ꎬ并且热能存储性能随着核心材料的增加而增加[83]熊伟等脲醛树脂乳化剂㊁芯壁质量比对微胶囊制备的影响脲醛树脂可有效包覆石蜡ꎬ形成粒径分布较均匀的相变储能微胶囊ꎬ可用于制备储能建筑材料[68]李军等蜜胺树脂掺杂纳米管不同纳米管加入量对微胶囊表面形貌和热性能的影响随着纳米管加入量增加ꎬ微胶囊包覆率㊁导热系数均有增大ꎬ同时稳定性也得到提高[84]Uther等脲醛树脂㊁三聚氰胺甲醛树脂㊁脲+三聚氰胺甲醛树脂适合于蓄热应用的辛酸在不同壁材中的微胶囊化脲醛树脂是制备辛酸的最佳胶囊壁材料[85]Li等脲醛树脂加入碳纳米管对相变微胶囊热性能的影响碳纳米管改善了微胶囊的性能ꎬ导热率㊁稳定性㊁耐久性都有提高[86]李雪珠等苯乙烯马来酸酐-甲基丙烯酸甲酯共聚物表面形貌和蓄热性能胶囊形貌较为完整ꎬ分散性不错ꎬ颗粒粒径较小ꎬ热焓值和包覆率都较高ꎬ热可靠性良好[87]蒋晓曙等脲醛树脂表面形貌ꎬ粒径分布及储热性制备石蜡-脲醛树脂微胶囊材料时ꎬ整个体系的最佳pH值在2-3之间ꎬ这段区间内胶囊呈球形ꎬ粒径分布较均匀ꎬ表面光滑ꎬ包裹效率较高[88]Konuklu等脲醛树脂ꎬ三聚氰胺甲醛树脂ꎬ尿素三聚氰胺甲醛树脂表面形貌和蓄热性能脲醛树脂是辛酸的最佳胶囊壁材料[89]吴梓敏等脲醛树脂化学性质ꎬ热性能和粒度分布微胶囊中癸酸-棕榈酸共晶含量74 83%ꎬ相变温度和焓值为27 17ħ和105 03J/gꎬ平均粒径38 34μm[90]史汝琨等三聚氰胺-甲醛-尿素表面形貌和蓄热性能微胶囊表面光滑ꎬ在织物应用表现出优异的温度调节功能[91]马琼等正十二醇/正癸醇不同比例壁材对微胶囊性能和形貌的影响当十二醇和癸醇的比例保持在1ʒ1时ꎬ微胶囊外观接近球形ꎬ表面致密光滑ꎬ分散效果最好[92]郭军红等交联聚苯乙烯聚合方法㊁交联剂和分散剂对微胶囊制备的影响结果表明种子微悬浮聚合法制备的微胶囊分布均匀ꎬ呈规则的球形ꎬ相变潜热和包封率提高[93]许芳芳等二氧化硅乳化作用在相变微胶囊制备过程中的重要性得出最佳乳化比例及时间ꎬ此时所得相变微胶囊呈现出明显的球状核壳结构ꎬ分散好ꎬ包覆率高[70]王轩等聚脲及改性聚脲壁材改性对石蜡相变微胶囊制备的影响使壁材的柔韧性和包覆率增加ꎬ且较大程度的增加了微胶囊的致密性和稳定性[94]NG等添加导热无机材料的乙烯基硅烷化合物与丙烯酸单体聚合形成的共聚物传热性能可用于电池模块中降温ꎬ延长电池使用寿命[95]詹建等三聚氰胺改性脲醛树脂形貌㊁热性能ꎬNaCl溶液㊁三聚氰胺以及石墨烯的添加对微胶囊的影响适量NaCl的添加能改善微胶囊表面形貌ꎬ三聚氰胺的添加能提高微胶囊的生成量[71]管羽等甲基丙烯酸甲酯ꎬ加入季戊四醇四丙烯酸酯和甲基丙烯酸烯丙酯作为交联剂交联剂加入对微胶囊的影响交联剂的加入能够有效提高相变微胶囊的规整性和表面平滑度ꎬ明显改善粒径分布的均匀程度ꎻ可降低微胶囊在高温时的失重分解速率ꎬ扩大分解温度范围ꎬ增强壁材的稳定性ꎬ提高包覆率4㊀应㊀用㊀㊀相变微胶囊的可用于功能流体㊁航空与航天㊁军事㊁建筑㊁纺织㊁太阳能和风能等可再生能源消纳等方面ꎮ相变微胶囊功能流体是由相变微胶囊和单相传热流体混合构成的固液多相流体ꎬ相比于普通单传热流体ꎬ该类多相混合流体具有较大的表观比热ꎮ而且ꎬ由于相变微粒对流体流动和传热的影响ꎬ可显著增加传热流体和流道壁面的传热能力[96]ꎮ另一方面ꎬ在相同传热能力的条件下ꎬ相变微胶囊功能流体具有更小的体积ꎬ同时可98。
相变微胶囊的制备及应用研究
相变微胶囊是一种具有独特功能的微胶囊,其内含有相变材料,能够在特定温度范围内发生相变反应。
相变是物质从一个相态转变为另一个相态的过程,常见的相变有凝固、熔化、蒸发等。
已经引起了广泛的关注。
相变微胶囊的制备是一个复杂的过程,一般包括包裹相变材料、固化包裹层、形成微胶囊等步骤。
首先,选择合适的相变材料,常用的有蜡、水等。
然后,在相变材料表面包裹一层固化层,常用的固化层材料有聚合物、硅胶等。
最后,通过乳化、凝胶化等方法形成微胶囊结构,使相变材料包裹在固化层内。
相变微胶囊具有广泛的应用前景。
一方面,相变微胶囊可以用于热能储存和释放。
相变材料在相变过程中可以吸收或释放大量的热能,因此可以应用于太阳能储能、热泵等领域。
另一方面,相变微胶囊还可以用于温度调节。
通过控制相变温度和相变材料的含量,可以制备具有不同相变温度的微胶囊,从而实现温度调节的功能。
此外,相变微胶囊还可以应用于药物缓释、纺织品、建筑材料等领域。
相变微胶囊的制备及应用研究还存在一些挑战。
一方面,相变微胶囊的制备过程复杂,需要控制好相变材料的包裹和固化层的形成,以及微胶囊的稳定性。
另一方面,相变微胶囊的应用还需要进一步研究,特别是在实际应用中的可行性和经济性方面。
综上所述,相变微胶囊是一种具有潜在应用价值的新材料,其制备及应用研究具有重要意义。
未来的研究可以进一步探索相变微胶囊的制备方法和应用领域,提高其制备效率和应用性能,为其在能源、环境和医药等领域的应用提供更多可能。
相变材料微胶囊的制备及应用
1 关于相变材料微胶囊
相变材料微胶囊是一种具有相变响应性能的纳米微胶囊。
它具有
微米尺度的体积及重量,以及在可见光、近红外或红外光下相变型行为。
相变材料微胶囊的制备方法和一般胶囊的制备比较类似,但是要
求使用的材料和技术都要更加精密和先进,特别需要用到超声波技术。
由于超声波的作用,可以使微胶囊的材料在原理上制备出微小的球形
或椭圆形液滴,从而制备出相应的微胶囊。
相变材料微胶囊的应用主要集中在以下几个方面:首先可以作为
智能材料,用于制造具有智能属性的产品和系统;其次,可以作为能
量转化材料,利用外界信号源和能量给产品提供能量;另外,也可以
作为医疗和防护药物,利用微胶囊在靶细胞内聚集分布,从而实现精
准治疗。
总之,由于相变材料微胶囊具有相对较高的材料性能,因此用它
来制备微胶囊具有巨大的应用潜力,可以有助于把科学和技术的发展
提升到一个新的水平。
相变材料微胶囊的制备及其在纺织品中的应用
相变材料是一种能够在特定温度范围内进行相变的材料,具有很高的潜在应用价值。
本文将介绍相变材料微胶囊的制备方法以及其在纺织品中的应用。
相变材料微胶囊的制备方法主要包括溶剂挥发法、乳化法和共沉淀法等。
其中,溶剂挥发法是最常用的制备方法之一。
首先,选择合适的相变材料,并将其溶解在适当的溶剂中。
然后,将溶液滴入到一种无毒、可生物降解的聚合物溶液中,形成微胶囊。
最后,通过挥发溶剂和固化聚合物,得到相变材料微胶囊。
相变材料微胶囊在纺织品中的应用主要体现在调温功能方面。
例如,将相变材料微胶囊加入到纺织品中,可以使纺织品具有吸热和释热的能力。
当环境温度升高时,相变材料微胶囊吸收热量,使纺织品表面温度下降,提供舒适感。
而当环境温度下降时,相变材料微胶囊释放热量,使纺织品表面温度升高,提供保暖效果。
这种调温功能的纺织品可以广泛应用于户外运动服装、床上用品和座椅材料等领域。
此外,相变材料微胶囊还可以用于纺织品的智能控制。
通过调节相变材料微胶囊的组成和包裹方式,可以实现纺织品的温度控制。
例如,在夏季炎热的环境中,纺织品可以根据人体的温度变化自动调节温度,提供舒适感。
而在冬季寒冷的环境中,纺织品可以根据室内外温度的变化自动调节温度,提供保暖效果。
总之,相变材料微胶囊的制备方法简单且成本较低,具有很大的潜力在纺织品中应用。
通过在纺织品中加入相变材料微胶囊,可以实现纺织品的调温功能和智能控制,提高人们的舒适感和生活质量。
相信随着相关技术的不断发展,相变材料微胶囊在纺织品领域的应用将会得到更加广泛的推广和应用。
相变材料微胶囊的制备及其应用相变材料是一种具有特殊性质的材料,其在特定温度下可以发生相变,从一个固态到液态或气态。
相变材料微胶囊是将相变材料封装在微小的胶囊中,以便更好地控制其应用和使用。
相变材料微胶囊的制备可以通过多种方法实现。
一种常见的方法是利用乳化技术,将相变材料溶解在一种胶体溶液中,然后通过乳化剂的作用,将相变材料包裹在微小的胶囊中。
另一种方法是通过喷雾干燥技术,将相变材料溶解在溶剂中,然后通过喷雾干燥的过程,将相变材料形成微小的固态颗粒,再将其包裹在胶囊中。
这些制备方法可以根据具体需求进行调整和优化,以获得更好的微胶囊性能。
相变材料微胶囊具有广泛的应用领域。
其中最常见的是在纺织行业中的应用。
通过将相变材料微胶囊添加到纺织品中,可以实现温度调节的功能。
当环境温度升高时,相变材料微胶囊会吸收热量并发生相变,吸收了热量的相变材料微胶囊会变成液态或气态,使纺织品表面温度降低,从而提供凉爽的感觉。
相反,当环境温度降低时,相变材料微胶囊会释放热量并发生相变,从而提供温暖的感觉。
这种温度调节的功能使得相变材料微胶囊在夏季的衣物、床上用品等方面有着广泛的应用前景。
除了纺织行业,相变材料微胶囊还可以在建筑、能源储存等领域得到应用。
在建筑领域,通过在建筑材料中添加相变材料微胶囊,可以实现室内温度的调节,减少能源消耗。
在能源储存领域,相变材料微胶囊可以用于储存和释放热能,提高能源利用效率。
相变材料微胶囊的制备及其应用具有广阔的前景。
随着科技的不断发展,相变材料微胶囊的性能和应用领域将得到进一步的拓展和优化。
相变材料微胶囊的研究将为人们提供更加舒适和节能的生活方式,推动社会的可持续发展。
微胶囊相变储能材料及其制备技术研究进展评述摘要:相变材料是利用物质发生相变时需要吸收或放出大量热量的性质来储热。
微胶囊相变材料(Microencapsulated Phase Change Material,MCPCM)是应用微胶囊技术在固—液相变材料微粒表面包覆一层性能稳定的高分子膜而构成的具有核壳结构的新型复合材料。
在固液相变材料表面包覆一层性能稳定的高分子膜而构成的具有核壳结构的复合材料。
本文介绍了微胶囊相变材料及其结构组成、性能;综述了微胶囊相变材料的制备工艺、研究进展和应用领域;分析了各种制备方法的优缺点,并指出了制备微胶囊相变材料中存在的问题及今后的发展方向。
关键词:相变材料;微胶囊;复合材料;制备工艺1 概述1.1相变储能材料简介1.1.1相变材料的含义相变材料主要利用其在相变过程中吸收或放出的热能,在物相变化过程中与外界环境进行能量交换(从外界环境吸收热量或向外界环境放出热量),从而达到能量利用和控制环境温度的目的。
物质的存在状态通常有三相:固相、液相和气相。
当物质从一种相态变化到另一种相态叫相变。
相变的形式主要有四种:固一固相变;固一液相变;液一气相变;固一气相变。
当一种物质能够发生四种相变中的任意一种相变时,都可称为相变材料。
如果从发生相变的过程来看,这种相变材料在吸热和放热的过程中,能够把热能储存起来,并对其周围环境温度调节控制[1]。
1.1.2相变材料的特点热能储存的方式一般有显热、潜热和化学反应热只种。
相变材料是利用自身在发生相变过程中吸收或释放一定的热量来进行潜热储能的物质,该材料是通过材料自身的相态变化或结构变化,向材料的周遭环境自动的进行吸收或释放一定的潜热,从而达到改变或者是平衡环境温度,实现了调节控制周遭温度的物质,一般来说,此种物质具有储热密度高、自身体积小、热效率高以及放热过程保持恒等温度等优点。
由子性能的限制,相变材料有一些特定的要求,比如说,化学性能方面:在反复的相变过程中化学性能稳定,可多次循环利用,对环境友好,无毒,使用条件安全。
相变微胶囊的研究现状及其应用前景能源是人类发展的基础,近年来以化石原料为主的能源供给造成了能源危机和环境污染等问题,并且引起了广泛的关注,因此提高能源的利用效率成为当前迫切解决的问题。
相变材料指的是随外界环境温度发生变化,相变材料吸收或者释放能量发生相态转变,并且提供大量潜热的物质。
目前相变材料的分类按照相态可以分为固-固、固-液、固-气和气-液,其中固-液相变材料在相变过程中有熔融和结晶两个过程,通过吸收和释放一定的热量,可以实现对能量存储和释放,因此应用最为广泛。
相变材料根据物质的化学组成主要分为有机类相变材料和无机类相变材料[1]。
有机类相变材料主要是石蜡和脂肪酸类等;无机相变材料主要是无机水合盐和金属类。
相变材料根据相变温度不同,分为低温相变材料(低于80 ℃)、中温相变材料(80 ℃~180 ℃)和高温相变材料(180 ℃~2000 ℃)。
2相变微胶囊的简介及其制备方法微胶囊技术指的是利用无机材料或者高分子材料将相变材料包封形成具有核壳结构的微胶囊,外层的壳材对内层的相变材料起保护作用,提高了相变材料的稳定性和重复利用率。
相变微胶囊的制备方法一般分为物理法、化学法和物理化学法[2-3]。
物理法主要是核物质交换法和凝聚相分离法等;化学法有原位聚合法、界面聚合法、乳液聚合法等;物理化学法主要有喷雾干燥法和静电吸附法等。
总的来说,化学法是目前制备相变微胶囊的主要方法。
2.1原位聚合法原位聚合法指的是壁材单体和引发剂全部置于芯材相变材料乳化液滴的表面,聚合反应在液滴表面进行,随着单体聚合反应的进行,预聚体逐渐的沉积在芯材表面,将相变材料封装起来。
单旭涛[4]等采用原位聚合法,选用石蜡为芯材,三聚氰胺-甲醛为壁材,在高速乳化作用下,制备得到表面光滑,粒径均一的相变微胶囊。
汪海平[5]等利用原位聚合法,以正十八烷为芯材,以密胺树脂为壁材,十二烷基苯磺酸钠作为乳化剂,通过高速乳化得到了粒径150μm左右的相变微胶囊。
综述专论于娜娜* 高志谨 王晓敏 李杨摘要:微胶囊相变储能材料(MCPCM)是将微胶囊技术应用到相变材料中而形成的新型复合相变材料。
文章介绍了微胶囊相变材料及其结构组成、特性、应用领域、制备方法,并对其发展前景进行了展望。
关键词:微胶囊;相变储能材料;制备工艺中图分类号:TQ026 文献标识码:A 文章编号: T1672-8114(2012)02-009-05(中北大学 化工与环境学院,山西 太原030051)1 概述1.1 MCPCM定义相变材料是利用物质发生相变时需要吸收或放出大量热量的性质来储热[1]。
微胶囊相变材料(MCPCM)是应用微胶囊技术在固-液相变材料微粒表面包覆一层性能稳定的高分子膜而构成的具有核壳结构的新型复合材料,它是利用聚合物作壁材,相变物质为芯材制备的微小颗粒,具有储热温度高、设备体积小、热效率高以及放热为恒温过程等优点,利用MCPCM这种储热、放热作用,可以调整、控制工作源或材料周围环境的温度[2]。
在MCPCM中发生相变的物质被封闭在球形胶囊中,从而可有效解决相变材料的泄漏、相分离以及腐蚀性等问题,有利于改善相变材料的应用性能,并可拓宽相变蓄热技术的应用领域[3]。
相变材料在产生相变时能够吸收发热体的热量,使其温度不再升高或升高较小;当发热体不工作时,其温度降低,相变材料可以恢复原来的相结构,因此可以多次重复使用。
微胶囊相变储能材料制备工艺现状1.2 MCPCM的组成微胶囊粒子的形态多种多样,大多为球形,但也有更豆、谷粒及无定形颗粒等形状[4]。
微胶囊是直径在1~ 500μm的微小“容器”,它主要由囊芯和组成。
微胶囊囊芯可以是固体、液体或气体,可以由一种或多种物质组成。
囊芯应具有潜热大、无毒性、化学稳定性及热稳定性等特点。
目前,可作为微胶囊囊芯的相变材料主要有结晶水合盐和石蜡,此外还有直链烷烃、聚乙二醇、短链脂肪酸等[5]。
壁材通常是天然或合成的高分子材料或无机物,有单层和多层的。
摘要相变材料是近年来研究最为广泛,最具有应用前景的储能材料之一。
如何对固液相变材料进行有效的封装,提高其稳定性,是阻碍其规模化应用的主要问题。
本文以石蜡为芯材,苯乙烯_马来酸酐共聚物(SMA)为乳化剂,单体甲苯2,4-二异氰酸酯(TDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、多醚聚元醇(分子量为500和1000)为反应性单体,采用界面聚合制备微聚氨酯壳体微胶囊相变材料。
通过光学显微镜、称重法对所制备微胶囊的表面形貌、热稳定性和化学结构作了表征和分析。
将相变材料微胶囊通过浸轧法整理于织物的表面,实现纺织品蓄热调温功能。
也是目前蓄热调温智能纺织品的研究热点之一。
为此,总结了相变材料微胶囊化的反应机制和影响微胶囊性质的主要因素,以及这类微胶囊与纺织品的复合技术,系统介绍了相变材料微胶囊在蓄热调温智能纺织品中的应用现状,并指出其中存在的问题及解决的方法,从而为智能纺织品的开发与应用提供参考。
通过光学显微镜、称重法、热温度计法对所制备微胶囊的表面形貌、热稳定性及整理织物效果进行测试。
实验结果表明:TDI和多醚聚元醇(分子量为500)为单体制备的微胶囊的稳定性、整理到织物上的效果明显较好;同一反应单体在不同温度下下制备的微胶囊效果也有巨大的差异,太高的温度和过低的温度所制备的微胶囊的效果都不好。
关键词:微胶囊,聚氨酯,相变材料,多醚聚元醇,界面聚合,蓄热调温,织物.目录前言是 0第1章概述 (1)1.1 微胶囊相变材料的定义 (1)1.2微胶囊相变材料的特性 (1)1.3微胶囊相变材料的主要制备工艺 (1)第2章实验 (10)2.1实验药品及仪器 (10)2.1.1实验仪器 (10)2.1.2实验药品及试剂 (10)2.2聚氨酯微胶囊制备方法及工艺 (11)前言能源是社会发展的动力,几乎一切的人类活动都和能源有着密切的关系。
开发可再生能源和新能源的理论与应用研究一直很受关注,在热能的存贮和有效利用方面更是研究的热点。
综述专论于娜娜* 高志谨 王晓敏 李杨摘要:微胶囊相变储能材料(MCPCM)是将微胶囊技术应用到相变材料中而形成的新型复合相变材料。
文章介绍了微胶囊相变材料及其结构组成、特性、应用领域、制备方法,并对其发展前景进行了展望。
关键词:微胶囊;相变储能材料;制备工艺中图分类号:TQ026 文献标识码:A 文章编号: T1672-8114(2012)02-009-05(中北大学 化工与环境学院,山西 太原030051)1 概述1.1 MCPCM定义相变材料是利用物质发生相变时需要吸收或放出大量热量的性质来储热[1]。
微胶囊相变材料(MCPCM)是应用微胶囊技术在固-液相变材料微粒表面包覆一层性能稳定的高分子膜而构成的具有核壳结构的新型复合材料,它是利用聚合物作壁材,相变物质为芯材制备的微小颗粒,具有储热温度高、设备体积小、热效率高以及放热为恒温过程等优点,利用MCPCM这种储热、放热作用,可以调整、控制工作源或材料周围环境的温度[2]。
在MCPCM中发生相变的物质被封闭在球形胶囊中,从而可有效解决相变材料的泄漏、相分离以及腐蚀性等问题,有利于改善相变材料的应用性能,并可拓宽相变蓄热技术的应用领域[3]。
相变材料在产生相变时能够吸收发热体的热量,使其温度不再升高或升高较小;当发热体不工作时,其温度降低,相变材料可以恢复原来的相结构,因此可以多次重复使用。
微胶囊相变储能材料制备工艺现状1.2 MCPCM的组成微胶囊粒子的形态多种多样,大多为球形,但也有更豆、谷粒及无定形颗粒等形状[4]。
微胶囊是直径在1~ 500μm的微小“容器”,它主要由囊芯和组成。
微胶囊囊芯可以是固体、液体或气体,可以由一种或多种物质组成。
囊芯应具有潜热大、无毒性、化学稳定性及热稳定性等特点。
目前,可作为微胶囊囊芯的相变材料主要有结晶水合盐和石蜡,此外还有直链烷烃、聚乙二醇、短链脂肪酸等[5]。
壁材通常是天然或合成的高分子材料或无机物,有单层和多层的。
壁材的选择依据囊芯的性质、用途而定。
囊壁材料为无机和有机高分子材料。
无机壁材有无机盐(如硅酸钙等)和金属;有机壁材主要是高分子材料,如脲醛树脂、聚氨酯、聚甲基丙烯酸甲酯等。
有时为了提高囊壁的密闭性或热、湿稳定性,可将几种壁材联合使用[6]。
1.3 MCPCM的分类M C P C M 可从不同角度进行分类,根据材料的化学组成分类可分为无机MCPCM、有机MCPCM和混合MCPCM;根据储热的温度范围分类可分为高温MCPCM、中温MCPCM和低温MCPCM,高温MCPCM 主要是一些熔融盐、金属合金;中温MCPCM主要是一些水合盐、有机物和高分子材料;低温MCPCM主要是冰、水凝胶;根据储能方式分类可分为显热式作者简介:于娜娜(1987-),女,河北沧州人,中北大学化工与环境学院在读硕士,主要研究方向:超重力场中的多相流传质与化学反应。
Chenmical Intermediate2012年第02期· ·10MCPCM、化学能转化式MCPCM和潜热式MCPCM;根据贮热过程中材料相态的变化方式分类可分为固-液MCPCM、固-固MCPCM、固-气MCPCM和液-气MCPCM[7]。
1.4 MCPCM的特性MCPCM具有如下的特性[6]:(1)提高了传统相变材料的稳定性。
传统相变材料稳定性差,易发生过冷和相分离现象。
形成微胶囊后,这些不足会随着胶囊微粒的变小而得到改善。
(2)强化了传统相变材料的传热性。
MCPCM颗粒微小且壁薄(0.2~10μm),提高了相变材料的热传递和使用效率。
(3)改善了传统相变材料的加工性能。
MCPCM颗粒微小,粒径均匀,易于与各种高分子材料混合构成性能更加优越的复合高分子相变材料。
(4)微胶囊相变材料便于封装,可以降低相变材料的毒性,绿色环保。
1.5 MCPCM的应用MCPCM在相变过程中,内核发生固液相变,而其外层的高分子膜保持为固态,因此该类相变材料在宏观上表现为固态微粒。
MCPCM能够在10~800℃的温度范围内,吸收或放出50~200 J/g的热量,而且在吸、放热量过程中,温度几乎不发生变化,这种独特的热性能已经得到了研究人员较为广泛的重视,应用领域正在迅速扩大[8]。
MCPCM的应用主要可以分为两个方向:一是利用其相变时的潜热,把它与传热流体混合,提高传热流体的热容,用于热量传输、冷却剂等;二是利用其相变温控特性,将其应用于纺织品、建筑物、军事目标等,提高热防护性或者调节温度[9]。
微胶囊相变材料降低了相变物质对设备的腐蚀性,阻止了相变物质的流动,防止了相分离,提高了材料的使用效率,拓宽了相变材料的应用领域。
2 MCPCM的主要制备工艺目前适合制备MCPCM的方法主要有界面聚合法、原位聚合法、复凝聚法、溶剂挥发法、喷雾干燥法等。
下面就这几种主要制备工艺作简单介绍。
2.1 界面聚合法界面聚合法[10-12]是通过适宜的乳化剂形成油/水乳液或水/油乳液,使被包囊物乳化;加入反应物引发聚合,在液滴表面形成聚合物膜;微胶囊从油相或水相中分离。
用界面聚合法可以使疏水材料的溶液或分散液微胶囊化,也可以使亲水材料的水溶液或分散液微胶囊化。
可选择具有亲水性的单体作为连续相、具有亲水性的单体的水溶液作为分散相,通过这些单体间的界面聚合反应完成分散相的微胶囊化。
影响产品性能的主要因素是搅拌速度、黏度及乳化剂、稳定剂的种类与用量等。
作壁材的单体要求均是多官能度,如多元胺、多异氰酸酯、多元醇等。
界面聚合制备微胶囊的方法适宜于包囊液体,该方法的优点是反应速度快、制备的微胶囊致密性好、反应条件温和、对反应单体纯度要求不同、对两种反应单体的原料配比要求不严。
但是生产条件比较苛刻,难以实现工业化,且制备的纳米胶囊不可避免地夹杂有少量未反应的单体。
界面聚合形成的壁膜一般可透性较高,不适于包覆要求严格密封的芯材。
山东农业大学兰孝征等人[13]采用界面聚合的方法, 以甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)和乙二胺(EDA)为反应单体, 非离子表面活性剂聚乙二醇壬基苯基醚(OP)为乳化剂, 合成了正二十烷为相变材料的聚脲包覆微胶囊。
结果表明, 二异氰酸酯和乙二胺按质量比 1.9∶1 进行反应. 以透射电镜和激光粒度分析仪分析微胶囊, 测得空心微胶囊直径约为 0.2μm, 含正二十烷微胶囊约为 2- 6μm。
外光谱分析证明, 壁材料聚脲是由TDI 及 EDA两种单体形成的,正二十烷的包裹效率约为75%。
微胶囊的熔点接近囊芯二十烷的熔点,而其储热量在壁材固定时随囊芯的量而变。
热重分析表明, 囊芯正二十烷、含正二十烷的微胶囊以及壁材料聚脲, 能够耐受的温度分别约为130℃、170℃及 270℃。
Choi等人[14]通过界面聚合法合成了以正十八烷为核、聚脲为壳的微胶囊,所用成壳单体分别为甲苯二异氰酸酯(TDl)和二甲乙基三胺(DETA),乳化剂为NP-10。
首先将正十八烷和TDI溶入环己烷后倾入NP-10的水溶液中,高速搅拌得到O/W乳液。
将DETA 水溶液缓缓加入到上述乳液中,加热到60℃,TDI和DETA发生界面聚合,经水洗干燥后得到MCPCMs。
粒径约为1μm,表面光滑,分布均匀,相变温度为28~30℃,相变焓为241.2 J/g,略小于纯正十八烷。
2.2 原位聚合法原位聚合法[11,15]制备微胶囊时,囊芯必须被分散成细粒,并在形成的分散体系中以分散相状态存在。
此时,发生原位聚合反应的单体与引发剂在分散体系中的位置可能有两种情况,即在连续相介质中或在分散相囊芯中。
虽然单体在体系中可溶,但生成的聚合物不可溶,故随着聚合的进行,聚合物沉积到芯材上,形成核壳结构。
在原位聚合法制备胶囊的过程中,由于单体只由一相提供,反应速率不是很大。
原位聚合法是合成MCPCM的较好方法。
采用这种方法制备的MCPCM在形貌、热性能和胶囊致密性等方面都能达到使用要求,能合成得到1μm以下的相变胶囊。
北京航空航天大学饶宇及东华大学罗燕等人[16]采用原位聚合法工艺22烷微胶囊相变储能材料,通过该方法可以制备出密封性以及机械强度均较好的微胶囊。
在芯材液滴表面上,相对低分子量的预聚体通过缩聚反应,尺寸逐渐增大后,沉积在芯材液滴表面,由于交联及聚合的不断进行,最终形成固态的微胶囊壁。
石蜡是一种常用的相变材料,熔点为45~75·9℃,熔化热为150~250 kJ/kg,具有储热能力强、相变温度能通过分子量控制、相变行为稳定、价格低廉等优点。
北京航空航天大学章文等人[17]以石蜡为囊芯,脲醛树脂为囊壳,通过原位聚合法制得了微胶囊。
研究了脲醛预聚体的生成和脲醛预聚体的固化2个阶段的工艺条件对微胶囊形成的影响。
显微观察微胶囊形貌完整。
涂膜隔热性能测试结果表明,该种微胶囊具有明显吸热性能,可作为隔热添加剂使用。
本文通过原位聚合法制备了石蜡相变微胶囊,可以有效地防止石蜡的泄漏,同时可以将石蜡的完全亲油性转变为具有一定的亲水性,改善了石蜡的使用性能,为石蜡作为相变材料的使用提供了试验基础。
2.3 复凝聚法复凝聚[18,19]是以两种或多种带有相反电荷的线性无规聚合物作为壁材,然后将芯材分散与其水溶液中,在适当的pH值、温度和稀浓度条件下,使带相反电荷的高分子材料之间发生静电作用而相互吸引,导致芯材的溶解度降低并分成两组,即贫相和富相,其中富相中的胶体可作为微胶囊的壳,此现象称为复凝聚。
复凝聚法常用于包覆油溶性芯材。
复凝聚法是经典的微胶囊化方法,操作简单。
尽管这种方法在包囊其他芯材料方面的研究已经相对成熟,但在包囊相变材料方面的研究还比较欠缺。
复凝聚法采用的壳材料廉价、易得,但强度较差,因而这种方法制备的MCPCM的应用范围狭窄,只可作为原位聚合法和界面聚合法合成MCPCM的一种补充。
Hawlader等人[3]用复凝聚法,以阿拉伯树胶和明胶为壁材,石蜡为芯材,制成了直径在微米量级的相变储能微胶囊,该材料相变潜热在145-240J/g之间,相变温度在50~60℃之间,在热力循环过程中表现出较好的力学性质和蓄热能力,有希望用作太阳能蓄能材料。
浙江大学的Yu Rong等[3]用明胶和苯乙烯-马来酸酐共聚物为壁材,四氯乙烯为芯材,制成了密封性能良好的微胶囊蓄能材料,该材料展现了一系列良好的性质:壁材坚固,表面形态光滑,热力学性质良好,在523K以下展现出了良好的热稳定性。
2.4 溶剂挥发法(液中干燥法)溶剂挥发法[10,20]原理是由芯材、壁材溶于溶剂形成乳状液,再从乳状液中使分散相挥发性溶剂挥发以制备微胶囊,并对其进行表征,它也称为液中干燥法,将壳材料与芯材料混合物以微滴状态分散到介质中,挥发性的分散介质迅速从液滴中蒸发或者被萃取形成囊壳。
再通过加热、减压、搅拌、溶剂萃取、冷却或冻结的手段将囊壳中的溶剂除去。