一种导热增强的储热材料及其制备方法技术

技术编号:43349783 阅读:33 留言:0更新日期:2024-11-15 20:49
本申请涉及一种导热增强的储热材料及其制备方法,该储热材料包括基体、核壳型熔盐和助剂,所述基体、核壳型熔盐和助剂的质量比为25~65:20~45:5~20;所述基体中随机均匀分布着核壳型熔盐;所述核壳型熔盐采用导热增强材料包裹的无机盐,所述核壳型熔盐的内层为若干无机盐颗粒,所述助剂分布在无机盐颗粒边界位置或者间隙之间,以形成导热通路。通过调整其内部组分可提升储热材料的导热系数,并且制备阶段通过对储热材料内部进行结构设计,使得储热材料在大规模实际应用场景下,可以通过导热通路实现热量从加热源到内部储热组分的传递,从而实现高效的储释热过程。更适用于高海拔地区空气稀薄情况下,提升了固体储热技术的热利用效率。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及储能材料,具体涉及一种导热增强的储热材料及其制备方法


技术介绍

1、相变储热材料是相变电蓄热技术的核心,是电蓄热装置实现高效存储与释放的关键,因此对其储热密度、导热系数、稳定性和成本具有较高的要求,且相变储热材料在储热技术中具有极大影响,因此低成本、高储热密度、高导热能力的储热材料研究具有重大意义。

2、高温复合相变储热材料作为一种能源转换与存储材料,具有使用温度范围广、储热能力高等优点,可广泛应用于民用采暖、工商业用热、可再生能源消纳、电网调频等领域。但用于高海拔地区时,由于当地气压低、空气稀薄,导致传热能力和效率下降,而目前常见的镁砖、无机盐复合相变材料等电蓄热用高温固态储热材料存在成本较高、导热能力不足以支撑在高寒高海拔地区进行高效的传热换热的问题,因此需要研发一种具有高储热、高导热能力的储热材料,以满足储热技术在高寒高海拔地区的应用。


技术实现思路

1、为克服上述现有技术的不足,本申请提供了一种导热增强的储热材料及其制备方法,具体采用如下技术方案:

<p>2、一种导热增强本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种导热增强的储热材料,其特征在于,包括基体、核壳型熔盐和助剂,所述基体、核壳型熔盐和助剂的质量比为25~65:20~45:5~20;所述基体中随机均匀分布着核壳型熔盐;所述核壳型熔盐采用导热增强材料包裹的无机盐,所述核壳型熔盐的内层为若干无机盐颗粒,所述助剂分布在无机盐颗粒边界位置或者间隙之间,以形成导热通路。

2.根据权利要求1所述的储热材料,其特征在于,所述基体包括氧化镁、二氧化硅的至少一种。

3.根据权利要求1所述的储热材料,其特征在于,所述助剂包括蒙脱石粉、蛭石粉、云母石粉、铅丹、氧化铋和硅藻土中的一种或几种的混合物。

>4.根据权利要求1...

【技术特征摘要】

1.一种导热增强的储热材料,其特征在于,包括基体、核壳型熔盐和助剂,所述基体、核壳型熔盐和助剂的质量比为25~65:20~45:5~20;所述基体中随机均匀分布着核壳型熔盐;所述核壳型熔盐采用导热增强材料包裹的无机盐,所述核壳型熔盐的内层为若干无机盐颗粒,所述助剂分布在无机盐颗粒边界位置或者间隙之间,以形成导热通路。

2.根据权利要求1所述的储热材料,其特征在于,所述基体包括氧化镁、二氧化硅的至少一种。

3.根据权利要求1所述的储热材料,其特征在于,所述助剂包括蒙脱石粉、蛭石粉、云母石粉、铅丹、氧化铋和硅藻土中的一种或几种的混合物。

4.根据权利要求1所述的储热材料,其特征在于,所述导热增强材料包括氮化铝、石墨、碳化硅的至少一种。

5.根据权利要求1所述的储热材料,其特征在于,所述无机盐包括碳酸钠、碳酸钾、碳酸锂、碳酸钠、氯化钠和碳酸钡中的一种或几种的混合物。

6.一种导热增强的储热材...

【专利技术属性】
技术研发人员:张高群马润生邓占锋赵文强祁富志
申请(专利权)人:北京智慧能源研究院
类型:发明
国别省市:

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