相变材料,胶囊

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划相变材料,胶囊  微胶囊相变材料的制备研究  微胶囊相变材料的制备研究  唐伟李敬涛孙翠艳  济南市锅炉压力容器检验研究所济南济南市大桥路中学济南  摘要:微胶囊相变材料是将微胶囊技术应用到相变材料中而形成的新型功能材料,因其独特的功能而成为近年来材料研究的热点。介绍了以三聚氰胺-甲醛为壁材,正十二醇为囊芯,采用原位聚合法制备了相变储热微胶囊。采用SEM测定微胶囊形态并讨论乳化转速和乳化时间对微胶囊性能影响。实验结果表明,当壁材/芯材用量比为1∶2时,在75

2、00r/min的乳化转速下乳化10min,80℃时固化1h制备的微胶囊粒径分布均匀且表面光洁;微胶囊粒径随乳化转数增加而减小,随着乳化时间延长,平均粒径急剧减小,表面光洁度增加,团聚减少,但乳化时间达到10min后粒径将不再变化。  关键词:微胶囊相变材料原位聚合法制备应用研究  ABSTRACT目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  Microencapsulated

3、phasechangematerials(MicroPCMs)areanewkindofcompositefunctionalmaterials,whicharepreparedbymicroencapsulationtechnology.RecentadvancesinthepreparationofMicroPCMsarereviewed.Microcapsuleswerepreparedbythemethodofin-siupolymerizationwithmelamine-formaldehydeastheoutermembraneandaphasechan

4、gematerialsascore。ThesurfacemorphologywereinvestigatedbyusingSEM,andwediscussedtherotationalspeedofemulsificationandtheemulsifiedtimeinfluenceontheperformanceofMicroencapsulatedphasechangeexperimentshowedthattheoptimizedparametersformicrocapsuleproductionwerediscussedandpresentedas:m(sh

5、ell)∶m(core)=1∶2,undertheenvironmentof80℃and7500r/minforparticlediameterofMicroencapsulatedphasechangematerialsofdiminutionwiththerotationalspeedofemulsificationaverageofparticlediameterdiminishedrapidly,thesmoothnessofsurfaceincreased,thereuniondiminishedwiththeemulsifiedtimeextending,

6、buttheparticlediameterwillnolongerchangwhentheemulsifiedtimeuptotenminutes.目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  Keywords:microencapsulatedphasechangematerials(MicroPCMs);in-situpolymerization;preparation

7、;application;research  中图分类号:+5文献标识码:A文章编号:  相变材料  1、无机相变材料的研发背景  随着社会经济的发展,人类对能源的需求日益增加。为此,人们开始寻找绿色可再生能源去取代地球上日趋匮乏的资源,例如太阳能、风能、地热能等。然而,这些能源的间歇性给人类的利用带来极大不便,如何将能源进行很好的储存就显得尤为重要。  目前在热能领域,尽管多数采用显热方式进行储能,但其储热量小,放热不恒温、储热装置庞大等缺点已经影响了其进一步的应用。是否能够找到一种储热量大,且吸/放热量时其温度保持不变的材料呢?潜热储能方式的发现

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