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硅藻土基相变储能石膏板的制备与性能研究开题报告

 2021-03-11 00:03:51  

1. 研究目的与意义(文献综述)

20世纪以来,各发达国家工业化进程的不断推进,规模经济的不断扩大,直接导致自然资源特别是能源资源大量消耗,使得人类对能源的需求日益迫切。自20世纪70年代以来,传统能源大量消耗所带来的能源危机及所产生的环境污染问题,让人们逐渐开始重视提高能源的利用效率的意义,并且努力开发具有高效、节能以及可再生的新能源,这是也是工业发展的新途径。例如提高一次化石能源的利用效率,大力开发风能、太阳能、地热能等新能源。而储热技术的开发与应用成为实现这一目标的重要手段之一。

自19世纪80年代出现储热式列车以来,人们对储热技术的研究和探索大有进展,如今已广泛运用于冶金、玻璃陶瓷及建筑节能等领域。而储热技术的关键是材料,其中一种的潜热储能,即“相变式”储能,是利用储热介质被加热到相变温度时吸收大量相变潜热而储存能量。其中,查阅相关文献资料,得知硅藻土具有高的比表面积、优良的吸附能力、耐高温、耐腐蚀的特点,是一种良好的硅酸盐无机类复合储热材料载体。目前,以硅藻土为基体的复合相变储热材料受到国内外的广泛研究关注。

而复合储能材料是由相变材料和载体基质组成,相变材料提供大量的潜热,载体材料支撑相变材料,当相变材料发生相变时,保证其不泄露,使相变材料存在于一个独立的空间中,减小对容器的腐蚀,避免了容器传热时界面热阻,提高了效率,降低了系统成本。到目前为止,三类(低温、中温、高温)复合储能材料的研究及应用不断快速发展。其中低温复合储能材料在20世纪70年代末就成为通用公司的研究热点,并应用于热流体中,以增加流体的热传输性和储热性。其中中温复合储能材料储热温度在200~300℃,具有良好的导热性能。其中高温复合储能材料具有较好的力学稳定性能、化学性能和热物理性能。我国在 20 世纪末开始了显热/潜热复合相变储热材料的研究。张仁元等于1990年初采用混合烧结法制备了 na2co3-baco3/mgo、na2so4/sio2等显热/潜热复合相变储能材料,研究了不同含量相变材料对材料性能的影响,并发现相变材料的含量不仅与载体材料性能有关,还取决于它们之间的化学相容性及黏结剂性能。

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2. 研究的基本内容与方案

需要注意的是,此次所选课题为硅藻土基相变储能石膏板的制备与研究,关键词为硅藻土基、相变储能材料以及新型相变储能石膏板。

分析研究硅藻土基相变储能石膏板的基本组成原理,参考相关文献资料后,得到的可行制备方案如下:以硅藻土为载体,以棕榈酸、癸酸为相变材料,通过相关工艺制得复合要求的成品。具体可分为以下步骤:

一、硅藻土的制备:根据原料矿石性质,首先去除黏土矿物(尾土)和粗粒碎屑矿物(中土)得到中间粒级的硅藻精土,再去除铁质矿物、有机质、炭质和其他杂志矿物,然后将硅藻精土焙烧成型。并通过dsc或sem测试硅藻物理土性能。

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3. 研究计划与安排

第1-3周 查阅相关文献资料,完成英文翻译。明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和设备。确定技术方案,并完成开题报告。

第4-12周 完成毕业论文主要研究内容等工作。

第13周 总结实验数据。

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4. 参考文献(12篇以上)

[1] 张东,康韡,李凯莉.复合相变材料研究进展[j].功能材料,2007 ,38(12) : 1936-1940 .

[2] yu xiaofu(余晓福),zhang zhengguo(张正国),wang shiping(王世平).复合储热材料研究进展[j]. new energy sources(新能源), 1999,21(9): 35-38.

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