片状高导热粒子/环氧沥青相变复合材料(EAPCCS)调温效果研究

来源 :长安大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangweiz88
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
虽然有机相变材料对基质沥青混凝土路面具有调温作用,但是由于有机相变材料在相转变过程中会出现液体渗漏现象,从而使有机相变材料在沥青混凝土中的添加量受限,而且受沥青温度敏感性的限制,液态低温相变材料无法大量直接掺入沥青中使用,制约了沥青混凝土在低温环境下的调温能力,且有机相变材料导热系数低,大大削弱了相变材料对沥青混凝土的调温能力。为解决上述问题,本文基于基质沥青调温性能研究的理论基础,研制出了一种片状高导热粒子/环氧沥青相变复合材料(EAPCCS),这种材料导热性能良好,能将较大掺量的相变材料包覆良好,储热量大,可表现出较强的调温能力,具有良好的应用前景。首先,采用微波熔盐法研究了快速合成片状高导热粒子的最佳工艺,以便采用实验室自制的片状高导热粒子来解决相变材料导热系数小的问题。研究了反应物配比,熔盐体系的配比,微波加热时间对合成片状高导热粒子h-BN时产物的物相和微观形貌的影响,同时还研究了铝源,熔盐体系的种类,熔盐体系的配比以及微波加热时间对合成片状高导热粒子α-Al2O3时产物的物相和微观形貌的影响。结果表明,合成h-BN的最佳工艺为硼酸与三聚氰胺的摩尔比为6∶1,硼酸与NaCl-KCl熔盐体系的摩尔比为nB∶nK+Na=1∶6,微波加热60 min;合成α-Al2O3的最佳工艺为以Al(NO33为铝源,NaCl-KCl为熔盐体系,铝源与熔盐体系的摩尔比为nAl∶nK+Na=1∶6,微波加热45 min。然后,分别研究了低温相变材料聚乙二醇400(PEG400)和高温相变材料64#石蜡的添加量对环氧沥青拉伸强度,调温能力以及储热量的影响。研究表明,环氧沥青的拉伸强度随相变材料添加量的增大而减小,根据工程实际对环氧沥青拉伸强度的要求,可以确定PEG400在环氧沥青中的最大添加量为1015%,64#石蜡在环氧沥青中的最大添加量大于25%;随着相变材料添加量的增大,环氧沥青的调温能力逐渐加强,对于PEG400/环氧沥青相变复合材料而言,随着PEG400添加量的增大,试样在低温环境中的降温速率变慢,对于64#石蜡/环氧沥青相变复合材料而言,随着石蜡添加量的增大,试样在高温环境中的升温速率变慢;环氧沥青相变复合材料(EAPCCS)的储热量随相变材料添加量的增大而增大。同时,研究还表明,环氧沥青对PEG400和64#石蜡均具有良好的包覆性。最后,研究了采用最佳的合成工艺合成出的片状高导热粒子h-BN和α-Al2O3的添加量对EAPCCS拉伸强度、调温效果和导热系数的影响。研究表明,加入片状高导热粒子后的EAPCCS仍表现出良好的拉伸性能;在EAPCCS中加入片状高导热粒子会使EAPCCS的导热系数增大,从而加快了PEG400/环氧沥青复合材料在低温环境中的降温速率,降低了64#石蜡/环氧沥青复合材料在高温环境中的升温速率和温域;和α-Al2O3相比,h-BN晶体外形生长规整,导热性能优良,其对EAPCCS的调温效果更为显著。
其他文献
本文基于最大熵原理(MEP)和数据包络分析(DEA)建立了水资源短缺风险损失模型,可模拟水资源的随机性和经济效益。首先利用最大熵原理模拟缺水量的概率分布函数;其次建立数据包
社会的迅速发展,人们生活质量的迅速提高,所以对铁路客服的服务质量也提出了更高的要求,相对于服务条件比较差的铁路服务,人们宁愿花费更多的钱来换取更好的服务,所以面对这
目的:探讨股骨头早期无菌性坏死的磁共振影像及C T影像特点,并对比分析。方法:选取临床怀疑股骨头早期无菌性坏死的患者50例,所有患者均有CT及MRI检查,分别评价CT及MRI图像,
随着市场化改革的不断加速,我国公共定价的微观机制面临越来越大的挑战,整体社会福利损失严重。本文在分析我国公共定价机制现状及其问题的基础上,结合公共定价的理论前沿,从预算
分析了J2EE的主要技术 ,探讨了建立电子商务网站时对Web应用服务器的选择 ,设计并开发了网上书店系统 .该系统为 3层B/S结构模式 ,应用了JSP/Servlet/EJB/JDBC等技术 ,并采用
"剥削"是内嵌于社会生产方式中,在社会制度层面得到确立、并表现为主体的一种历史宿命的经济关系和经济现象,"非剥削"则不具有这些性征。只有弄懂马克思关于"从抽象上升到具
采用种子微悬浮聚合法,以月桂酸为相变芯材,苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为壁材,分别掺杂纳米Fe3O4和还原氧化石墨烯(RGO)两种雷达吸波材料(RAM),制备了具有红外微波兼容隐身功能的微
<正>得益于200余年的工业革命,如今工业新兴产品不断推陈出新,人类的衣食住行社会生活得到极大的丰富,而同时世界工业的发展进步也在地球表面的土壤留下了进化的脚印。随着社