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新興跨季儲能材料登場 可有效存儲太陽熱能四個月
【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星儲能網訊:最近英國科學團隊研發一種新型儲熱晶體材料,不僅可以在室溫環境下存儲四個月以上的太陽熱能,還能依照需求釋放熱能,有鑑於這款儲能材料能長時間儲熱英國蘭卡斯特大學研發的材料主要是基於多孔材料界新秀:金屬有機框架材料(metal-organic framework,MOF),它是由無機金屬與有機配位體自組裝形成的碳基3D架構,具多孔性質與高比表面積,可以吸收大量的氣體、又或是結合其他小分子製成複合材料,因此不同的組成材料更會有不同的物理或化學性質。
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新興跨季儲能材料登場,可有效儲存太陽熱能四個月
,不僅可以在室溫環境下儲存四個月以上的太陽熱能,還能依照需求釋放熱能,有鑑於這款材料能長時間儲熱,團隊認為它會是將來冬季禦寒大作戰的潛在幫手。英國蘭卡斯特大學研發的材料主要是基於多孔材料界新秀:金屬有機框架材料(metal-organic framework,MOF),它是由無機金屬與有機配位體自組裝形成的碳基 3D 架構,具多孔性質與高比表面積,可以吸收大量的氣體、又或是結合其他小分子製成複合材料,因此不同的組成材料更會有不同的物理或化學性質。
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新型跨季節儲能材料登場,可有效儲存太陽熱能四個月以上
據外媒報導,最近英國科學團隊研發一種新型儲熱晶體材料,不僅可以在室溫環境下存儲四個月以上的太陽熱能,還能依照需求釋放熱能
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科學家開發出光熱相變儲能微膠囊
將太陽光轉化成熱能是當前太陽能利用的重要方式,在海水淡化、供暖、建築以及太陽能儲存系統等領域有著巨大應用潛力。相變材料能夠在固液相變過程中高效儲存或釋放熱能,這為解決太陽輻照在時間上的不均衡提供了可行性,也可解決晝夜溫差的問題。然而,傳統有機相變材料在相變時容易發生洩漏,並且無法有效吸收太陽光。
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我國科學家開發出光熱相變儲能微膠囊
將太陽光轉化成熱能是當前太陽能利用的重要方式,在海水淡化、供暖、建築以及太陽能儲存系統等領域有著巨大應用潛力。相變材料能夠在固液相變過程中高效儲存或釋放熱能,這為解決太陽輻照在時間上的不均衡提供了可行性,也可解決晝夜溫差的問題。
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探索納米儲能材料新領域
一塊12V、45W的制熱晶片,通電2分30秒,可從常溫升至220攝氏度。用電量比傳統加熱設備節30%,能獲得超過熱電轉換比1.5倍的熱能。制熱晶片用於城市供暖,不用建設供熱管道,減少建設費用,實現零排放,是消除霧霾,節能環保之利器。
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新型材料可以將太陽能儲存數月至數年
隨著我們從化石燃料轉向可再生能源轉變,對捕獲和儲存能量的新方法的需求變得越來越重要。蘭卡斯特大學的研究人員在研究一種晶體材料時發現,這種材料具有能夠從太陽中捕獲能量的特性。這些能量可以在室溫下儲存幾個月,並且可以在需要時以熱能的形式釋放出來。
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中科院深圳先進院開發出光熱相變儲能微膠囊
相變材料能夠在固液相變過程中高效儲存或釋放熱能,這為解決太陽輻照在時間上的不均衡提供了可行性,也可解決晝夜溫差的問題。然而,傳統有機相變材料在相變時容易發生洩漏,並且無法有效吸收太陽光。近年來,將光熱材料與相變材料結合的相變儲能微膠囊技術逐漸進入人們的視野,光熱材料的引入可直接高效吸收太陽光能轉化成熱能,進而被相變材料儲存和控釋。
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深圳先進院開發出光熱相變儲能微膠囊
近日,中國科學院深圳先進技術研究院喻學鋒研究員課題組成功開發新型光熱相變儲能微膠囊。在滿足全球日益增長的能源需求中,太陽能是最重要的可再生能源。將太陽光轉化成熱能是當前太陽能利用的重要方式,在海水淡化、供暖、建築以及太陽能儲存系統等領域有著巨大的應用潛力。相變材料能夠在固液相變過程中高效的儲存或釋放熱能,這為解決太陽輻照在時間上的不均衡提供了可行性,也即解決晝夜溫差的問題。然而,傳統有機相變材料在相變時容易發生洩漏,並且無法有效吸收太陽光。
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將相變儲能材料膜用於可穿戴熱管理器件
本報訊(記者劉萬生通訊員寇豔)近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員史全團隊與催化基礎國家重點實驗室研究員吳忠帥團隊合作,開發了一種柔性相變儲能材料膜,並將其與柔性石墨烯膜相結合應用於可穿戴熱管理器件。研究成果近日發表在《能源存儲材料》上。
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科學網—將相變儲能材料膜用於可穿戴熱管理器件
在人體彎曲動作中,柔性器件仍保持穩定的熱管理性能。 本報訊(記者劉萬生 通訊員寇豔)近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員史全團隊與催化基礎國家重點實驗室研究員吳忠帥團隊合作,開發了一種柔性相變儲能材料膜,並將其與柔性石墨烯膜相結合應用於可穿戴熱管理器件。研究成果近日發表在《能源存儲材料》上。
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我國科學家將相變儲能材料膜用於可穿戴熱管理器件
近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員史全團隊與催化基礎國家重點實驗室研究員吳忠帥團隊合作,開發了一種柔性相變儲能材料膜,並將其與柔性石墨烯膜相結合應用於可穿戴熱管理器件。研究成果近日發表在《能源存儲材料》上。相變儲能材料能夠在恆定溫度下吸收和釋放大量潛熱,可作為一種高效熱能儲存與溫度控制介質廣泛應用於電子器件熱管理領域。
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中科院研發出柔性相變儲能薄膜可用於可穿戴領域
水是生活中最常見的相變材料,當溫度低至0°C時,水由液態變為固態(結冰),當溫度高於0°C時水由固態變為液態(溶解),在結冰過程中吸入並儲存了大量的冷能量,而在溶解過程中吸收大量的熱能量。 相變儲能材料能夠在恆定溫度下吸收和釋放大量潛熱,可作為一種高效熱能儲存與溫度控制介質廣泛應用於電子器件熱管理領域。
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可再生能源——太陽熱能技術
北極星太陽能光伏網訊: 可再生能源——太陽熱能技術太陽能技術太陽熱能的利用主要是接收或聚集太陽輻射使之轉換為熱能來使用,而太陽能熱水系統是目前主要的運用形式,它利用集熱器將水加熱後儲存於儲水槽以供後續的使用。
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我國科學家研發出柔性相變儲能材料膜
近日,中國科學院大連化學物理研究所氫能與先進材料研究部熱化學研究組(DNL1903)研究員史全團隊,與催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組(508組)研究員吳忠帥團隊合作,通過簡單易行的合成策略,開發出一種柔性相變儲能材料膜
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第一屆儲能材料國際研討會在清華深研院舉辦
    11月19日~21日,第一屆儲能材料國際研討會在清華大學深圳研究生院成功舉辦。    原標題:第一屆儲能材料國際研討會在清華深研院舉辦    深圳新聞網訊 11月19日~21日,第一屆儲能材料國際研討會在清華大學深圳研究生院成功舉辦。
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科學家將相變儲能材料膜用於可穿戴熱管理器件
近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員史全團隊與催化基礎國家重點實驗室研究員吳忠帥團隊合作,開發了一種柔性相變儲能材料膜,並將其與柔性石墨烯膜相結合應用於可穿戴熱管理器件。在人體彎曲動作中,柔性器件仍保持穩定的熱管理性能相變儲能材料能夠在恆定溫度下吸收和釋放大量潛熱
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新材料可直接從太陽中捕獲免費能源,並能儲存數月甚至數年
如果人類想在利用可再生能源方面做得更好,科學家們就必須在尋找有效的能量存儲方式上更加努力。據最新一期《材料化學》雜誌報導,英國科學家已經確定了一種可將太陽能存儲數月乃至數年的特殊材料——金屬有機框架(MOF)材料。
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封偉教授和馮奕鈺研究員團隊新成果:基於太陽熱能循環利用的溫度控制技術
天津大學材料學院封偉教授研究團隊從2005年開始圍繞「基於分子可逆轉變的太陽熱能循環利用技術」 開展了一系列開創性工作,並首次提出將可實現太陽熱能直接利用的材料技術應用於構建未來空間極端環境的熱控系統。
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國內太陽能跨季節蓄熱供暖技術廠商一覽
北極星太陽能光伏網訊:太陽能清潔、廉價、易獲取,但太陽輻射存在季節性不均,即夏季過剩,冬季不足的問題。為克服這一矛盾,具有「夏蓄冬用」特點的太陽能跨季節蓄熱供暖技術引起人們廣泛關注,該技術可將春、夏、秋三個季節的太陽能熱量儲存於地下的水池或土壤中,以供冬季供暖之用,實現低能耗無煤化清潔供暖。