把相变材料掺人纺织品后,如果外界环境温度升高,则相变材料熔化而吸收热能,使体表温度不随外界环境温度的升高而升高。
掺加能量微球法 即将相变材料密封后置入建筑材料中。
近年来得到迅速发展的包封相变材料技术也属于这一种,即掺混法。
全球对于相变材料的研究已经有几十年的历史,目前相变材料基本分为两大类,一类是有机相变材料,另一类是无机相变材料。
浸泡法制备相变储能建筑材料的优点是工艺简单,可以使传统的建筑材料按要求变成相变建材。
直接混合方法的优点在于结构简单,性质更均匀。
传统蓄热材料随着吸热而温度上升,固液相变储能材料,相变材料吸收热量和释放热量时温度保持恒定。
相变材料按化学成分可分为无机相变材料及有机相变材料。
面层均为混凝土,中间夹入不同厚度的相变储能材料成为定形相变材料。
定形相变材料越厚,墙体内表面温度随外界温度变化幅度越小。
相变的形式有以下四种:(1)固-液相变;(2)液-气相变;(3)固-气相变;(4)固-固相变。
相变过程伴有能量的吸收或释放。
封装膜内的相变材料发生固-液相变,江苏相变储能材料,外层的高分子膜始终保持固态,因此用高分子膜封装的相变材料在宏观上始终为固态。
相变材料微便于封装,可满足绿色环保新型材料的要求;提高相变材料的耐久性,增加其使用寿命;提高相变材料的稳定性。
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