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新型高溫復(fù)合相變材料研制成功

作者:陳曦 梁紹楠 來源:科技日報 發(fā)布時間:2026-05-19 瀏覽:次

中國儲能網(wǎng)訊:記者5月15日從天津大學(xué)獲悉,該校教授封偉團隊研制出一種新型高溫復(fù)合相變材料。該材料具有高儲熱密度和優(yōu)異循環(huán)穩(wěn)定性,為太陽能光熱發(fā)電及工業(yè)余熱回收等高溫應(yīng)用提供了新的解決方案。相關(guān)成果日前發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《先進功能材料》。

太陽能、風(fēng)能等清潔能源資源豐富,但其間歇性和波動性使其大規(guī)模高效利用始終受制于儲能技術(shù)。如何實現(xiàn)高效、穩(wěn)定的能量存儲,一直是能源領(lǐng)域的重要研究方向。然而,現(xiàn)有儲能技術(shù)在應(yīng)對高溫應(yīng)用場景時,仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

在冶金及光熱發(fā)電等高溫應(yīng)用場景中,傳統(tǒng)的中低溫相變材料難以滿足需求。高溫熔鹽雖具備較高儲熱密度和良好熱穩(wěn)定性,但與石墨烯氣凝膠之間的界面潤濕性較差,接觸角約為102°。而當(dāng)接觸角大于90°時,液體就很難鋪開。封偉比喻說,這就好比水倒在油的表面上難以鋪展。因此,熔鹽難以通過常規(guī)浸漬或物理滲透方法均勻復(fù)合到石墨烯骨架中,容易導(dǎo)致熔鹽泄漏及分布不均,從而影響整體性能。

針對這一難題,研究團隊提出了一種界面調(diào)控策略。他們在氧化石墨烯與三元共晶鹽的體系中引入聚乙二醇作為“橋接劑”。聚乙二醇就像“雙面膠”,它的一頭親石墨烯,一頭親熔鹽,有效改善了二者之間的相容性。研究人員在80℃條件下攪拌形成均一凝膠體系,之后再經(jīng)液氮定向冷凍、冷凍干燥及高溫退火處理,最終構(gòu)建出穩(wěn)定的石墨烯氣凝膠—熔鹽復(fù)合結(jié)構(gòu)。在退火過程中,聚乙二醇被完全去除,熔鹽則被成功限域于石墨烯的多孔骨架內(nèi)部,實現(xiàn)了均勻穩(wěn)定的負(fù)載。

性能測試結(jié)果表明,這種新型復(fù)合材料的初始熔化焓,即單位質(zhì)量熔化時吸收的熱量達到531.1焦耳/克,這意味著它單位質(zhì)量儲存的熱量非??捎^。在經(jīng)歷50次高溫?zé)嵫h(huán)后,它仍能保持約93%的儲熱能力。在模擬聚光光照條件下,材料可在25秒內(nèi)迅速升溫至550℃,全光譜平均吸收率達92.7%,光熱轉(zhuǎn)換效率最高可達91.6%。

更令人驚喜的是,隨著熱循環(huán)次數(shù)的增加,材料內(nèi)部的熔鹽晶粒會逐步細(xì)化并發(fā)生重新分布,使石墨烯孔道填充更加致密,導(dǎo)熱性能反而顯著提升。同時,石墨烯骨架提供了豐富的異質(zhì)形核位點,有效緩解了熔鹽容易過冷的問題,使相變過程更加穩(wěn)定可控。

封偉介紹,該材料有望應(yīng)用于聚光太陽能光熱發(fā)電系統(tǒng),實現(xiàn)白天儲熱、夜間釋能,從而有效緩解太陽能的間歇性問題。在工業(yè)高溫余熱回收等領(lǐng)域,該材料也展現(xiàn)出良好應(yīng)用潛力。目前,團隊正進一步優(yōu)化材料的規(guī)?;苽涔に?,并推動其在實際光熱系統(tǒng)中的應(yīng)用驗證。

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