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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及光热储能材料领域,尤其涉及一种高光热转化效率的钙钛矿复合石蜡相变储能复合材料的制备方法
技术介绍
1、对于相变材料的研究开始于上世纪50年代,maria telkes博士观察到了硼砂相变吸热降温的效果,并研究了其相变循环次数。60年代美国nasa展开了相变材料应用研究,以控制温度对航天器内宇航员与仪器的影响。之后美国科学实验室将其应用于建筑领域,将十水硫酸钠共熔混合物做为相变芯材,组成太阳能建筑板,并进行试验性应用,取得了较好的效果。90年代以来,相变储能材料作为冷却剂或者活化剂,也被用于光热、核能系统中的换热器里。近几年,相变储能的研究热点在探索复合相变材料,以及结合纳米技术的包装应用等领域。水是我们最常见的相变材料,在0℃水凝结成冰时释放的热量就大致等于将水从0℃加热到80摄氏度释放的热量。这是因为材料在相变时的焓变(334kj/kg)比起温度变化时的焓变(4.19kj/kg)高了很多倍,这也成为相变材料的一个明显优势——能量密度高而且体积小。常见的无机盐类相变材料包括溶解盐类和结晶水合盐类。比如铝硅盐类的融化温度在577℃,远高于冰-水作为相变储能的工作温度,一般应用于高温领域。此外,无机盐类的相变潜热也更大,如铝硅盐类的能够达到560kj/kg。石蜡作为相变材料时,工作温度在水与无机盐类之间,一般为40℃到70℃之间,适合于常温工况,相变时潜热在200-240kj/kg之间。石蜡作为相变储能材料,与无机盐类比不存在过冷及析出现象、无毒性和腐蚀性,成本低。缺点是导热系数小,密度小,单位体积储热能力差。
...【技术保护点】
1.权利要求1的杂化钙钛矿复合石蜡材料的制备方法,其特征如下:
2.权利要求1中CsPbBr3替换成CsPbCl3和CsPbI3一样具备相同的效果。
【技术特征摘要】
1.权利要求1的杂化钙钛矿复合石蜡材料的制备方法,其特征如下:
2....
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