【摘 要】
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相变材料的热物性对其筛选与应用至关重要.通常情况下,原始的T-history法可以求解相变温度低于90℃的相变材料的热物性,且简单方便、测试样品体积大,接近于实际相变过程.为了求解相变温度高于90℃的相变材料的热物性,对原始T-history法进行了改进,并将其命名为T-history外推法(THEM).它以纯水为参考材料,将纯水的降温曲线拟合外推至相变材料的初始冷却温度,从而求解温度高于90℃的相变材料的热物性.选取熔点为118℃的赤藓糖醇,基于T-history外推法进行实验验证,结果表明,固体赤藓糖
【机 构】
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相变材料的热物性对其筛选与应用至关重要.通常情况下,原始的T-history法可以求解相变温度低于90℃的相变材料的热物性,且简单方便、测试样品体积大,接近于实际相变过程.为了求解相变温度高于90℃的相变材料的热物性,对原始T-history法进行了改进,并将其命名为T-history外推法(THEM).它以纯水为参考材料,将纯水的降温曲线拟合外推至相变材料的初始冷却温度,从而求解温度高于90℃的相变材料的热物性.选取熔点为118℃的赤藓糖醇,基于T-history外推法进行实验验证,结果表明,固体赤藓糖醇的导热系数与参考值吻合良好,潜热的计算值与DSC测试值的误差控制在5%以内.改进后的T-history外推法可以用于求解温度高于90℃相变材料的热物性.
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