微胶囊化相变材料多层级结构的设计及构筑机理
批准号:
51903010
项目类别:
青年科学基金项目
资助金额:
25.0 万元
负责人:
刘欢
依托单位:
学科分类:
E0310.其他有机高分子功能材料
结题年份:
2022
批准年份:
2019
项目状态:
已结题
项目参与者:
--
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中文摘要
相变材料微胶囊化可有效解决其应用过程中的泄露、流失、相分离等缺陷,实现其宏观形态稳定,是近年来能源材料领域活跃的研究方向。本项目针对相变材料微胶囊存在的过冷度大、热响应速度慢、无法满足高精尖科技领域对其精确控温特定要求等问题,提出了构建囊芯为多尺度介孔结构、外壳为多维度无机材料的多层级相变材料微胶囊的研究思路及技术路线。研究相变材料微胶囊化包覆与多尺度介观囊芯同步构筑的合成技术,探索多维度壳体微结构的调控方式,厘清合成工艺对介观和微观结构的影响规律,实现无机纳米粒子在壳层内部有序排列和外表面可控生长,掌握多层级结构的构筑机理。将计算模拟与实验结合,研究相变材料微胶囊的相变储热性能与其多层级结构之间的内在联系。基于本项目研究成果,将为具有低过冷度、快速热响应的相变材料微胶囊的合成提供新思路和借鉴,为满足相变材料微胶囊作为独立热温调控工作单元应用于尖端领域提供科学依据和理论指导。
英文摘要
The microencapsulation of phase change materials (PCMs) can effectively prevent leakage and phase separation of PCMs in the liquid state and has become the one of main research areas in the energy and material science accordingly. However, the microencapsulation PCMs leads to a large supercooling degree and slow thermal response of PCMs, thus limiting their applications in advanced scientific and technological fields, where a precise temperature control is needed. This project will focus on the investigation of the hierarchical PCMs-based microcapsules with various multi-scale mesoporous cores and multi-dimensional inorganic shells. The synchronous formation of multi-scale mesoporous core and microencapsulation of inorganic shell as well as their regulation mechanisms will be studied intensively. The relationship between synthetic technology and microstructure will be determined, and the techniques for the ordered alignment of inorganic nanoparticles on the microcapsule surface and their controlled growth will be obtained. Meanwhile, the synthetic mechanisms of hierarchical structures will be clarified. Computer simulations will be conducted to investigate the internal correlation between the phase-change performance and microstructures of the hierarchical PCMs-based microcapsules. This project will provide a new strategy for the synthesis of microencapsulated PCMs with a low supercooling degree and rapid thermal response and open a new application for microencapsulated PCMs in the hi-tech areas.
项目针对相变材料微胶囊存在的过冷度大、热响应速度慢等问题,开展构建了多尺度多维度无机材料的多层级相变材料微胶囊。通过在非水体系中采用自组装乳液模板法,针对不同无机壁材具有多层级结构的相变材料微胶囊的合成开发,设计了一系列基于二氧化硅、二氧化钛和碳酸钙/相变材料微胶囊的多维度表面。通过对多层级相变材料微胶囊的组成、微观结构、壳材形貌进行调控,厘清了合成工艺对介观和微观结构的影响规律,实现了无机纳米粒子在壳材表面的可控生长,掌握了微胶囊多层级结构的构筑机理。基于相变材料微胶囊的多尺度囊芯结构构筑,发现与传统核壳结构的微胶囊相比,介孔囊芯结构增加了壳材与芯材的接触面积,可有效改善相变材料的过冷;通过调控相变材料微胶囊的多维度壳材,证实高导热和大比表面积的壳材可有效提升相变材料传热性能。利用本项目的研究成果,不仅开发了一系列基于多尺度和多维度的相变材料微胶囊制备技术,为满足相变材料微胶囊作为独立热温调控工作单元应用于尖端领域提供科学依据和理论指导,还进一步拓展了其应用,制备了一系列可用于电池原位热管理、高效光热吸收和储存、污水处理和废热回收、太阳光海水淡化、生物酶传感器热温调控、热致变色、荧光分子印迹等领域的多层级相变材料微胶囊,为相变材料微胶囊的应用研究开发提供了科学依据和技术支撑。
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
Surface construction of Ni(OH)(2) nanoflowers on phase-change microcapsules for enhancement of heat transfer and thermal response
相变微胶囊上 Ni(OH)(2) 纳米花的表面结构,用于增强传热和热响应
DOI:10.1016/j.apsusc.2021.150211
发表时间:2021
期刊:Applied Surface Science
影响因子:6.7
作者:Liu Huan;Han Zhaoteng;Wang Qianwei;Wang Xiang;Wu Dezhen;Wang Xiaodong
通讯作者:Wang Xiaodong
A solar-powered interfacial evaporation system based on MoS2-decorated magnetic phase-change microcapsules for sustainable seawater desalination
基于MoS2装饰的磁性相变微胶囊的太阳能界面蒸发系统,用于可持续海水淡化
DOI:--
发表时间:2022
期刊:Journal of Materials Chemistry A
影响因子:11.9
作者:Shen Haohai;Zheng Zhiheng;Liu Huan;Wang Xiaodong
通讯作者:Wang Xiaodong
Pomegranate-like phase-change microcapsules based on multichambered TiO2 shell engulfing multiple n-docosane cores for enhancing heat transfer and leakage prevention
基于多室 TiO2 壳的石榴状相变微胶囊,包裹多个正二十二烷核,以增强传热和防泄漏
DOI:10.1016/j.est.2022.104406
发表时间:2022
期刊:Journal of Energy Storage
影响因子:9.4
作者:Chen Si;Liu Huan;Wang Xiaodong
通讯作者:Wang Xiaodong
Nanoflaky nickel-hydroxide-decorated phase-change microcapsules as smart electrode materials with thermal self-regulation function for supercapacitor application
纳米片氢氧化镍修饰相变微胶囊作为具有热自调节功能的智能电极材料用于超级电容器
DOI:10.1016/j.renene.2021.04.089
发表时间:2021
期刊:Renewable Energy
影响因子:8.7
作者:Sun Zhao;Han Zhaoteng;Liu Huan;Wu Dezhen;Wang Xiaodong
通讯作者:Wang Xiaodong
Design and construction of mesoporous silica/n-eicosane phase-change nanocomposites for supercooling depression and heat transfer enhancement
用于降低过冷和增强传热的介孔二氧化硅/正二十烷相变纳米复合材料的设计和构建
DOI:10.1016/j.energy.2019.116075
发表时间:2019-12-01
期刊:ENERGY
影响因子:9
作者:Liu, Huan;Niu, Jinfei;Wu, Dezhen
通讯作者:Wu, Dezhen
低pH胁迫下Yarrowia lipolytica代谢机制解析及响应型启动子的挖掘与应用
- 批准号:--
- 项目类别:青年科学基金项目
- 资助金额:30万元
- 批准年份:2022
- 负责人:刘欢
- 依托单位:
国内基金
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