复合硝酸熔盐传储热材料的制备与性能调控

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dx3386135
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
能源是关乎中国乃至世界未来经济与科技发展的关键之一,大力发展可再生清洁能源深入推进能源技术革新意义重大。聚光式太阳能热发电作为一种效率较高的发电技术已被多国重点发展,然而在太阳能光热发电的传储热系统中,仍然存在着熔盐传储热介质比热容偏低的问题,这既影响了传热的效率,同时也增大了蓄热成本。为此目前众多研究已经通过实验和一些理论证明在硝酸熔盐中加入纳米颗粒能有效提高比热容,但比热容提高的机理尚不明确。因此,研究纳米颗粒提高熔盐比热容的机理,并制备出能有效提高热物性的纳米颗粒复合熔盐材料至关重要。通过分子动力模拟从微观尺度研究了SiO2纳米颗粒添加量、纳米颗粒粒径、纳米颗粒分散程度对二元硝酸熔盐比热容的影响。模拟结果发现,随SiO2加入量的增加,比热容增幅先增后减,存在一个最佳比例。对复合熔盐体系内部能量分析表明,库伦能随SiO2加入量增加而增大是比热容提高的主要因素;而长程k空间能随SiO2加入量增加而减小叠加库伦能变化是SiO2加入量存在最佳比例的原因。微结构研究表明,硝酸熔盐及其与SiO2复合的纳米流体呈现出短程有序,长程无序的特点。对于熔盐,纳米颗粒的加入,会减小熔体中的阴阳离子Na-N、Na-O、K-N、K-O间距离,且阴阳离子间距离越靠近,比热容提高得越多;对于熔盐/颗粒界面,存在熔盐离子在颗粒表面定向排列形成压缩层的现象,这两种现象是导致体系库伦能增大的原因。离子为克服库仑力脱离纳米颗粒表面吸引,以及阴阳离子间为降低束缚,都需要更多的能量,从而在加热时表现为比热容的增大。复合熔盐体系内,纳米颗粒添加量为2.5wt.%和3.5wt.%SiO2时,其分散和聚集状态下的比热容模拟结果显示,分散程度更高的纳米流体,其比热容的增幅更大,说明分散程度高,固/液界面效应占比大,能有效提高比热容。在上述模拟结果指导下,利用前驱体在水相高度分散的特性,原位生成法制备了高分散性SiO2/三元含钙硝酸熔盐(Ca-Na-K)复合材料。在前驱体添加较少时复合材料样品的扫描电镜表征发现,生成的SiO2纳米颗粒在熔盐中分布极为均匀。对所制复合材料进行了包括密度、比热容、热扩散率、热导率、黏度等一系列热物性测量。结果发现,在SiO2添加量为0.5wt.%时,所制复合材料较基盐的比热容提高了约55%;在所有添加量下,热扩散率均提高约10%;热导率在SiO2添加量为0.5wt.%时,较基盐的值平均提高约67%。在中低温度段,熔盐的黏度较大,高温段黏度较小。对三元硝酸熔盐的微结构模拟表明,当熔盐处于液态时也呈现出短程有序长程无序的特点,含钙的异号离子对的配位结构较钠/钾的更为稳定。Ca-Ca、Ca-Na、Ca-N、Ca-O离子间距离随着温度升高而减小。硝酸钙带有的硝酸根较多且Ca2+为二价离子,使得N-N离子对的峰形与钠/钾单元、二元硝酸熔盐中的峰形相比差别较大。O-O离子间距离随着温度升高而增大,这表明不同硝酸根之间的距离增大。随着纳米SiO2加入量增多,Ca-Ca离子对配位数减小,其余阴阳离子对配位数均有增大。对三元硝酸熔盐及其复合材料的热物性也进行了模拟,发现与实验值较吻合。为进一步提高含钙三元硝酸熔盐的比热容和热导率,分别以Mg(NO3)2·6H2O和MgCl2·6H2O为前驱体,制备MgO复合三元硝酸熔盐材料。结果表明,使用MgCl2·6H2O为前驱体时,生成的纳米MgO均匀地分散在熔盐中且能稳定悬浮,颗粒沉降量极少。比热容测量结果显示,以MgCl2·6H2O为前驱体制备的复合熔盐液体的比热容提高了18.7%;而采用Mg(NO3)2·6H2O为前驱体时,所制复合熔盐液体的比热容比其基盐甚至有一定程度的下降。在以MgCl2·6H2O为前驱体制备的纳米Mg O颗粒表面修饰碳酸盐并分散到三元硝酸熔盐中后制备的复合材料其比热容能提高35%。说明表面被碳酸盐修饰后的Mg O,能更进一步提高三元硝酸熔盐的比热容。
其他文献
改革开放以来,中国的企业经济取得了令世界瞩目的耀眼成就。但在此过程中,企业对社会不负责任的事件也层出不穷,典型的例子包括但不限于:2008年的三聚氰胺奶粉事件,2011年的瘦肉精事件,2018年的问题疫苗事件,以及2021年的虚假医药广告事件。企业社会责任行为是指企业努力超越自身直接利益和法律义务的、对社会有益的行为。与之相对,企业社会不负责任行为是指企业非法或合法但不道德的行为,它忽略了社会总体
学位
随着社会经济的迅速发展和人们生活水平的提高,汽车的产量逐年增加,道路交通拥堵和交通事故频频发生,于是智能交通系统应运而生。交通标志检测识别作为智能交通系统的重要组成部分,受到国内外学者广泛关注。然而实际道路环境多变且复杂,这给交通标志的检测和识别带来了挑战,因此交通标志的检测与识别研究具有一定的实际意义。充分考虑到各种干扰因素以及对算法实时性要求,本文主要工作如下:针对交通标志这类种类较多、尺寸较
我国水域面积辽阔,近岸浅水水域的探测一直有着较大需求,对水域经济、航运业、灾害预防和环境保护等方面的发展有着重要意义。目前,对浅水水域进行探测的方法有限,尤其是一些地理位置复杂的浅水水域,人工作业方式或无人船的投放与回收都不是很便利,同时其它探测方法也会存在一定的局限性。为探究一种既能适用于一般浅水水域,也能适用于地理位置特殊的浅水水域探测工具,本文参与了一种集垂直起降、水面航行于一体的多旋翼水面
挤压模具结构复杂,在高温、高压、高摩擦的恶劣工作环境下,极易出现局部危险位置的疲劳断裂失效。同时,模具设计及制造耗资耗时,模具寿命的不确定性也严重影响着企业的生产进度和成本。现在已经有很多针对不同机械零部件失效形式的寿命预测方法,但是对于铝型材挤压模具寿命预测模型的研究不多。伴随计算机技术的普及和发展,有限元仿真技术在铝型材挤压生产中已经得到了广泛应用,但是目前的仿真技术在模具方面的应用主要局限于
AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管(high electron mobility transistor,HEMT)是现代微波电路的重要器件,AlGaN/GaN HEMT电容模型对准确预测处于微波和毫米波的模拟/数字芯片具有重要的研究意义。目前已有多种AlGaN/GaN HEMT电容模型的建模方法,但是对影响本征电容的物理因素还可以深入探讨,当器件工作在较大的栅极偏置下,势垒层的寄生沟道载流子对本
环氧化物的阴离子开环聚合因效率高、易于操作、分子量和结构可控、分子量分布窄等特点,成为脂肪族聚醚实验室制备和工业生产中最常用的方法。扩大引发剂的范围是丰富聚醚结构和性能的关键策略。本文以酚类化合物代替传统醇类化合物为引发剂,以无金属路易斯酸碱对为催化剂,在室温、本体条件下实施环氧化物的阴离子开环聚合,系统地探究了引发剂的酸性和催化组分的碱性对聚合反应过程的影响。此外,利用催化剂活性的可调节性,在特
无线电能传输相比传统导线电能传输,具有安全性、灵活性和耐用性等特点,在人们的日常生活和工业生产中得到广泛应用。但目前无线电能传输多应用在小功率近距离传输场合,在中功率远距离多介质应用场景的研究较少,且针对无线充电系统自动调谐同时实现稳压输出存在技术空白。本文以磁耦合谐振式无线充电系统设计及其控制策略为研究对象,针对系统的能量传输特性、硬件电路系统和软件控制策略进行重点研究,设计出可应对各种复杂工况
当前,深度神经网络模型通常由大规模数据驱动,模型训练需要海量的标签数据样本。模型只能识别训练集里出现过的样本类别,无法对训练集里未出现的新颖类进行准确地识别和预测。零样本学习提出的目的是建立能识别训练集里未出现的新颖类的图像识别模型,这使得零样本学习逐渐成为计算机视觉领域的一个研究热点。在最近的研究中,生成式零样本学习利用生成网络结合类的语义特征为新颖类合成视觉特征,提高了模型对未见类的识别能力。
糖尿病是一种以慢性高血糖症为主要特征的代谢性疾病。近年来,其患病率和死亡率正在逐年上升。然而,常用的降糖药虽能在短时间内控制血糖,但存在酮症酸中毒、低血糖、胃肠道反应、心力衰竭等副作用。因此,从食源性天然动植物资源中开发成本低、安全性高的生物活性成分用于糖尿病及其并发症的预防和治疗尤为重要。羊栖菜是一种可食用的经济海藻,广泛分布于我国的东南沿海,并已在浙江沿海实现大规模的栽培。多糖是羊栖菜的主要活