熔化的过程中,相变材料吸收并储存大量的潜热;当相变材料冷却时,储存的热量在一定的温度范围内要散发到环境中去,建筑相变储能材料,进行从液态到固态的逆相变。在结冰过程中吸入并储存了大量的冷能量,而在溶解过程中吸收大量的热能量。冰的数量(体积)越大,溶解过程需要的时间越长。这是相变材料的一个典型的例子。有机相变材料和无机相变材料的大区别在于运用到建筑材料等方面耐久性和防火性的差异,后者多优于前者。

相变储能建筑材料兼备普通建材和相变材料两者的优点,能够吸收和释放适量的热能;能够和其他传统建筑材料同时使用;不需要特殊的知识和技能来安装使用蓄热建筑材料;能够用标准生产设备生产;在经济效益上具有竞争性。PCM在混凝土试块、石膏墙板等建筑材料中的研究和应用一直方兴未艾。1999年,国外又研制成功一种新型建筑材料-固液共晶相变材料,石蜡相变储能材料,在墙板或轻型混凝土预制板中浇注这种相变材料,可以保持室内温度适宜。相变材料这种材料一旦在人类生活被广泛应用,将成为节能环保的佳绿色环保载体,在我国已经列为研发利用序列。

研制复合相变储热材料已成为储热材料领域的热点研究课题。但是混合相变材料也可能会带来相变潜热下降,或在长期的相变过程中容易变性等缺点。二级相变在发生相变时,体积不变化的情况下,黄山相变储能材料,也不伴随热量的吸收和释放,只是热容量、热膨胀系数和等温压缩系数等的物理量发生变化,这一类变化称为二级相变。由于外太空温度属于极寒或极热环境,对宇航员、航天器的保护要求非常严格,普通材料无法适应恶劣条件,因此,需要特殊材料进行保护。

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