大连化物所合成柔性相变储能材料膜

2021-04-15 16:02  来源:中国科学报 卜叶 孙克衍  浏览:  

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员史全团队在相变储能材料研究方面取得新进展。他们通过简单易行的策略合成了石墨烯基的复合相变材料膜,并将其用于可穿戴的光—热管理器件。该复合相变材料膜具有优异的柔韧性、储热和光热转化能力,为智能可穿戴光—热管理器件研究提供了新思路。相关研究成果发表于《化学工程杂志》。

相变储能材料能在相对恒定的温度下吸收和释放大量相变潜热,广泛应用于热能储存和温度控制的热管理领域。然而,传统相变材料本身固有的液态泄漏、弱吸光能力以及固态刚性使其在可穿戴的智能光—热转化器件研究中极具挑战性。

针对该问题,史全团队以聚合物和石墨烯为原料合成了具有优异柔韧性的复合石墨烯膜,并与相变材料复合,得到柔性的复合相变材料膜。该复合相变材料膜具有优异的形状稳定性,即使在高于相变温度的状态下,仍保持固态而不发生泄漏;同时,该材料具有高相变材料负载量,表现出优异的储热能力,即使经过500个热循环和弯曲循环仍然保持稳定;此外,该材料还具有出色的光—热转化能力,可迅速将太阳能转化为热能储存,转化效率最高可达96%。研究人员进一步将该复合相变材料膜贴到人体模型表面,结果表明,在弯曲状态其仍表现出稳定的光—热转化性能。

该复合相变材料膜表现出可用于人体可穿戴光—热管理领域的潜力,为可穿戴智能织物的开发提供了新方向。
免责声明:本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
相关推荐
先进动力和储能电池产业,该如何顺应新的发展形势要求?

先进动力和储能电池产业,该如何顺应新的发展形势要求?

“目前,我国矿物能源状态,仍然是富煤、少气、缺油。其中,在汽车保有2.4亿辆之下,自产原油约在1.9亿吨,对外依赖度仍很高。”中国工程院院士、中科院物理研究所的陈立泉说,能源形势逼人,挑战逼人,使命逼人,我们一定要大力发展储能产业,加速推动“动力中国”建设,这非常重要。
研究发现内共生氮化锂/纤维素层可延长锂金属负极循环寿命

研究发现内共生氮化锂/纤维素层可延长锂金属负极循环寿命

锂金属具有理论容量密度高(3860 mAh/g)、电化学电势低(-3.040 V vs. SHE)等特点,是理想的高能量密度电池负极。然而锂金属活性高,容易与传统电解质发生不可控的副反应,形成固态电解质界面层(SEI)的化学和机械稳定性较差:一方面,循环过程中SEI的反复破裂会加速死锂的形成和不可逆的活性锂/电解质损失;另一方面,溶剂诱导形成的SEI机械性能较差,不足以抑制锂枝晶的生长,导致枝晶刺穿隔膜造成电池短路。
俄罗斯开发出“几秒钟内”完成充电的新式电池

俄罗斯开发出“几秒钟内”完成充电的新式电池

该大学电化学系教授奥列格·莱文说:“根据实验结果对此验证,使用我们的材料制成的电池可在几秒钟内完成充电,比锂电池快10倍。不过在现阶段,它的电池容量比锂电池要少30%—40%。目前,我们正努力在保持充放电率的同时提高这一指标。”
东京电力开发并开始售卖AI蓄电池控制系统

东京电力开发并开始售卖AI蓄电池控制系统

东京电力集团的Energy Gateway和Informetis于2月25 日,开始售卖共同开发的面向蓄电池制造商的“蓄电池AI最佳控制系统”。
我所研制出高电压钾离子微型超级电容器及其压力传感微系统

我所研制出高电压钾离子微型超级电容器及其压力传感微系统

近日,我所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队,开发出一种基于MXene衍生钛酸钾负极材料的高电压钾离子微型超级电容器,并以此构建出微型超级电容器—压力传感器的集成微系统。

推荐阅读

热文

关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 免责声明
京ICP备16023390号-2 Copyright © 能源界 服务台:010-63990880