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更新日期: 2025-05-25

與建筑一體化石蠟類相變材料研究與應用

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與建筑一體化石蠟類相變材料研究與應用 4.4

介紹了目前國內外關于石蠟類相變材料作為建筑材料的一些研究成果,總結了石蠟類建材的選型以及封裝技術。石蠟類相變蓄熱材料因其具有相變潛熱高、相變溫度可根據組成進行調節、幾乎沒有過冷現象、熔化時蒸汽壓力低、不易發生化學反應且化學穩定性較好—在多次吸放熱后相變溫度和相變潛熱變化很小、自成核、沒有相分離和腐蝕性等優點,較之其它蓄熱建筑材料,性能更加優良且價格更低。研究表明,制作建筑板材應選擇碳原子數較少相變溫度較低的直鏈烷烴相變材料,采用微粒封裝技術如制作微膠囊等。還舉出多個國內外的例子,說明了石蠟類相變材料的應用情況。

石蠟/SiO2儲能相變材料的制備與熱性能研究 石蠟/SiO2儲能相變材料的制備與熱性能研究 石蠟/SiO2儲能相變材料的制備與熱性能研究

石蠟/SiO2儲能相變材料的制備與熱性能研究

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以工業石蠟為相變芯材,在硅烷偶聯劑參與下,通過溶膠-凝膠法制備石蠟/sio2儲能相變材料.并利用透射電子顯微鏡,熱重分析,傅里葉紅外光譜儀和方差掃描量熱法等測試技術對石蠟/sio2儲能相變材料的結構和性能進行了測試和分析,最后利用瞬態熱線法對石蠟/sio2儲能相變材料的導熱系數進行了測試.結果表明,石蠟/sio2儲能相變材料的相變芯材石蠟在吸熱熔化后不會滲漏;石蠟/sio2儲能相變材料中石蠟的含量約為39%時,相變溫度和相變潛熱分別為39.15℃和59.33j/g;石蠟/sio2儲能相變材料的導熱系數為0.0845w/(m·k),可作為一種良好的保溫隔熱建筑材料.

空調系統冷凝熱回收石蠟基相變材料的實驗研究

空調系統冷凝熱回收石蠟基相變材料的實驗研究

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用潛熱能儲存系統回收空調系統排放的熱量,可生產溫熱生活用水。既可降低加熱生活用水的基本能量消耗,又可減小空調系統排放熱量引起的環境增溫。為了開發空調冷凝熱的儲存、回收利用,本文研究了石蠟基蓄熱材料及其改性材料降低相變儲熱溫度。通過實驗探討了石蠟的熱物理性能及石蠟的凝固與熔解曲線和加入食品添加劑后熔點和凝固點的變化及其熱穩定性

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石蠟相變儲能材料在建筑節能中的應用

石蠟相變儲能材料在建筑節能中的應用

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石蠟相變儲能材料在建筑節能中的應用 4.6

簡述了石蠟相變建筑材料的制備,同時從相變儲能石膏板,相變儲能混凝土,建筑保溫隔熱材料,相變蓄熱地板、天花板和相變儲能砂漿幾個方向對石蠟相變材料在建筑節能領域上的應用進行了綜述,并對該領域發展方向進行了展望.

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建筑一體化

建筑一體化

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建筑一體化 4.6

學生畢業設計(論文) 題目太陽能光伏建筑一體化 學院 專業 班級 姓名 學號 指導教師 完成日期 目錄 摘要................................................................1 1引言............................................................2 1.1...............................................................2 1.2...............................................................2 2原理及形式......................................................

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建筑一體化石蠟類相變材料研究熱門文檔

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石蠟/膨脹珍珠巖復合相變材料的制備 石蠟/膨脹珍珠巖復合相變材料的制備 石蠟/膨脹珍珠巖復合相變材料的制備

石蠟/膨脹珍珠巖復合相變材料的制備

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石蠟/膨脹珍珠巖復合相變材料的制備 4.4

利用真空吸附法制備了石蠟/膨脹珍珠巖復合相變材料,此相變材料經過差示掃描量熱儀、掃描電鏡和擴散-滲出圈法測試,結果顯示此相變材料具有調溫功能,石蠟被吸附到膨脹珍珠巖孔道中并且分布均勻,性能穩定,可以應用到建筑材料中。

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石蠟基復合相變儲能材料的制備及性能研究?? 石蠟基復合相變儲能材料的制備及性能研究?? 石蠟基復合相變儲能材料的制備及性能研究??

石蠟基復合相變儲能材料的制備及性能研究??

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石蠟基復合相變儲能材料的制備及性能研究?? 4.7

以低密度聚乙烯(ldpe)/石蠟為基質,以蒙脫土作為主要添加材料,采用熔融共混技術制備三元復合相變儲能材料,并對其進行了性能分析。結果表明:通過添加吸附材料蒙脫土可有效抑制復合相變材料中石蠟的析出,從而改善相變材料的儲能效果。

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相變石蠟砂漿

相變石蠟砂漿

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相變石蠟砂漿 4.4

**資訊http://www.***.***

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石膏基石蠟相變儲能墻板的研究進展 石膏基石蠟相變儲能墻板的研究進展 石膏基石蠟相變儲能墻板的研究進展

石膏基石蠟相變儲能墻板的研究進展

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石膏基石蠟相變儲能墻板的研究進展 4.5

建筑是資源和能源消耗大戶,應實施建筑節能來提高能源利用效率。利用相變材料在相變過程中釋放和吸收大量相變熱可進行能量的存儲,因石蠟是安全、無過冷、化學穩定性好、相變潛熱較大且價廉的相變材料,將石蠟作為相變材料引入到生產能耗低的石膏墻板制作石膏基石蠟相變儲能墻板具有重要意義。介紹了國內外相變儲能墻板材料的研究現狀,同時綜述了石膏基石蠟相變儲能墻板中石蠟相變材料的復配和封裝、相變墻板的制作工藝及相關性能。

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光伏建筑一體化應用研究

光伏建筑一體化應用研究

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光伏建筑一體化應用研究 4.4

光伏建筑一體化(buildingintegratedphotovoltaic,bipv)是建筑行業發展戰略的重要組成部分,也是建筑行業創新發展方式、提質增效、節能減排的必然要求,對綠色建筑發展、提高人民生活品質具有重要意義。本文對建筑太陽能光伏系統主要組成部分進行簡要闡述,主要包括太陽能電池,光伏系統在建筑中的安裝形式及光伏建筑一體化在不同地區的應用研究。

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建筑一體化石蠟類相變材料研究精華文檔

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氯化石蠟生產中黑料原因的分析與對策

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氯化石蠟生產中黑料原因的分析與對策 4.3

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對高校文體類建筑一體化設計的思考

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對高校文體類建筑一體化設計的思考 4.3

本文通過對高校文體類建筑一體化設計的工程實踐,結合對現代高校規劃建設中開放性、經濟性、標志性的思考,提出了高校文體類建筑一體化設計的概念,為高校的設施綜合利用與校園的可持續發展謀求廣闊的前景。

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立體綠化與建筑一體化結合設計

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立體綠化與建筑一體化結合設計 4.5

隨著建筑行業的飛速發展,環境污染問題日益嚴重,而將立體綠化和建筑一體化進行有機結合能夠有效緩解環境破壞問題。對此,本文首先介紹了立體綠化的概念,然后具體闡述了立體綠化和建筑一體化設計結合的方式,最后根據示范樓立體綠化的一體化設計實例,詳細探究具體的一體化結合設計要點。

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光伏建筑一體化(一) (2)

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光伏建筑一體化(一) (2) 4.8

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光伏建筑一體化(一)

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光伏建筑一體化(一) 4.7

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建筑一體化石蠟類相變材料研究最新文檔

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用于機械加工石蠟材料的改性研究 用于機械加工石蠟材料的改性研究 用于機械加工石蠟材料的改性研究

用于機械加工石蠟材料的改性研究

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用于機械加工石蠟材料的改性研究 4.6

研究了硬脂酸、增韌劑a、聚乙烯以及冷卻方式對石蠟體系的性能影響,通過物理改性,制備了適用于機械加工的石蠟復合體系。實際應用表明,該石蠟復合體系能滿足數控加工要求,效果良好。

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石蠟/膨脹石墨復合相變材料控溫電子散熱器的性能 石蠟/膨脹石墨復合相變材料控溫電子散熱器的性能 石蠟/膨脹石墨復合相變材料控溫電子散熱器的性能

石蠟/膨脹石墨復合相變材料控溫電子散熱器的性能

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石蠟/膨脹石墨復合相變材料控溫電子散熱器的性能 4.8

為了提高電子器件抗熱沖擊的能力、保證電子器件運行的可靠性和穩定性,以石蠟為相變儲能材料、膨脹石墨為支撐材料,采用物理吸附法制備石蠟/膨脹石墨復合相變材料,將其應用于電子器件的熱管理中,并通過模擬芯片實驗研究了石蠟/膨脹石墨復合相變材料控溫電子散熱器的性能.結果表明:石蠟質量分數為90%的復合相變材料的導熱系數相比于純石蠟(0.3608w/(m.k))提高了約4倍;相變材料填充于散熱器中,可有效降低模擬芯片的升、降溫速率,延長散熱器的控溫時間;當芯片發熱功率為15和20w時,散熱器填充復合相變材料后的控溫時間較填充前分別提升了59%和20%,可降低電子器件因溫度瞬間升高而燒壞的可能性,實現對電子器件的保護.

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石蠟/膨脹珍珠巖復合相變儲能材料的研究 石蠟/膨脹珍珠巖復合相變儲能材料的研究 石蠟/膨脹珍珠巖復合相變儲能材料的研究

石蠟/膨脹珍珠巖復合相變儲能材料的研究

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石蠟/膨脹珍珠巖復合相變儲能材料的研究 4.7

以膨脹珍珠巖為吸附材料,石蠟為相變儲能材料,制備了石蠟/膨脹珍珠巖復合相變儲能材料;運用擴散-滲出圈法確定了膨脹珍珠巖的最佳吸附量為65%(質量分數,下同);采用dsc及sem對最佳吸附量的石蠟/膨脹珍珠巖復合相變儲能材料的相轉變過程及微觀結構進行研究。結果表明:膨脹珍珠巖的內部孔隙基本被石蠟完全填充,其自身成為了密實顆粒;復合相變儲能材料的相變溫度與石蠟的相變溫度基本一致,其相變潛熱與對應質量分數下石蠟的相變潛熱相當。

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光伏建筑一體化工程

光伏建筑一體化工程

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光伏建筑一體化工程 3.9

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城市光伏建筑一體化

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城市光伏建筑一體化 4.5

#建筑節能#現代建筑電氣篇(2007l8) 靳靜(1982)), 女,碩士研究生,研 究方向為風力發電 技術與新能源應 用。 城市光伏建筑一體化 靳靜,顧承紅,艾芊,奚玲玲 (上海交通大學電氣工程系,上海200030) 摘要:介紹了光伏建筑一體化(bipv)的基本原理。在討論國內外bipv相關政 策與示范工程等現狀的基礎上,預測其市場前景及在智能樓宇中的應用。分析了bipv 的研究熱點和核心技術,指出光伏陣列的安裝位置、遮擋因素、通風系統以及建筑空調 系統綜合設計是bipv的關鍵。 關鍵詞:光伏建筑一體化;示范工程;智能樓宇;通風系統;空調 中圖分類號:tm8文獻標識碼:b文章編號:100125531(2007)0820047204 build

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光伏建筑一體化(BIPV)

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光伏建筑一體化(BIPV) 4.7

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光伏建筑一體化(三)

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光伏建筑一體化(三) 4.4

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光伏建筑一體化應用分析

光伏建筑一體化應用分析

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光伏建筑一體化應用分析 4.4

光伏建筑一體化應用市場與方向 光伏建筑一體化的專業名稱為bipv,即buildingintegratedpv。是將太陽能發電(光伏)產 品集成到建筑上的技術。光伏建筑-體化(bipv)不同于光伏系統附著在建筑上 (bapv:buildingattachedpv)的形式。隨著國家大力支持開發新能源,太陽能光伏發電產業 化應用越來越廣泛,目前應用較為廣泛的是地面光伏電站、地面分布式電站、民居屋頂分布 式電站,智能微網、獨立系統、太陽能小產品應用等方向。目前只有光伏建筑一體化處于示 范性階段,未進行大規模的應用,隨著示范性作用和光伏產品價格的降低,越來越多的公司 和投資方開始關注光伏建筑應用,會越來越成熟,且存在這巨大的市場潛力。 bipv建筑光伏的樣式 目前的應用分為平屋頂、斜屋頂、幕墻、天棚

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光伏建筑一體化

光伏建筑一體化

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光伏建筑一體化 4.3

光伏建筑一體化.是太陽能光伏系統與現代建筑的完美結合。在建筑結構外表面鋪設光伏組件與屋頂、天窗、幕墻等建筑融合為一體,不占用土地,且能直接提供電力,高效、經濟、環保。即實現了建筑的完整性,又實現了光伏發電的用途。

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光伏建筑一體化

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光伏建筑一體化 4.5

光伏建筑一體化.是太陽能光伏系統與現代建筑的完美結合。在建筑結構外表面鋪設光伏組件與屋頂、天窗、幕墻等建筑融合為一體,不占用土地,且能直接提供電力,高效、經濟、環保。即實現了建筑的完整性,又實現了光伏發電的用途。

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吳景龍

職位:施工安全員

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

建筑一體化石蠟類相變材料研究文輯: 是吳景龍根據數聚超市為大家精心整理的相關建筑一體化石蠟類相變材料研究資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 建筑一體化石蠟類相變材料研究
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