基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的

近日,上海交通大学王如竹教授和李廷贤研究员领衔的“能源-空气-水”交叉学科创新团队ITEWA(Innovative Team for Energy, Water & Air)在国际能源领域知名期刊Nano Energy上发表了题目为“Highly Conductive Phase Change Composites Enabled by Vertically-Aligned Reticulated Graphite Nanoplatelets for High-Temperature Solar Photo/Electro-Thermal Energy Conversion, Harvesting and Storage”的研究论文。该论文在团队前期工作基础上(Advanced Materials, 2019;Journal of Materials Chemistry A,2020),提出了基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料的制备方法和太阳能光/电-热转换、收集及存储的一体化相变储能装置的协同强化热设计新思路。通过压力诱导的自组装方法,构建了具有垂直阵列石墨纳米片骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料,在石墨纳米片含量25 wt%时,复合材料的热导率和电导率分别高达33.5 W/mK和323 S/cm;在此基础上进一步提出了能量收集与能量传输的协同增强策略,通过强化相变材料的光/电-热能量转换、收集、传输与存储性能,首次实现了太阳能自然光照条件下的太阳能“光-热转换-传输-存储”的直接式一体化高温储能(>186 oC),以及超低电压(<0.34>92%)。
基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料实现高温太阳能光/电-热转换、收集及存储
图1. 基于功能型相变储热复合材料的太阳能光/电-热转换与存储
 
【研究背景】
太阳能作为一种理想的可再生能源具有资源丰富、无污染等优点,近年来以太阳能光热和光伏为代表的太阳能利用技术发展迅猛并取得巨大进步,然而太阳能利用技术一直受限于太阳能的间歇性、不稳定性、分散性、及能量转换效率低的问题。为了实现太阳能的连续可靠利用,传统的太阳能系统必须包括独立的太阳能能量收集装置(如太阳能光伏板、太阳能集热器)和能量存储装置(如储电、储热),从而导致集能与储能之间存在较大能量损失、且系统复杂。对于太阳能采暖系统,可通过“太阳能集热+储热”和“太阳能光伏发电+储电+电-热转换”两种模式实现采暖,其中第一种模式具有太阳能转换效率高和储能成本低的显著优势,第二种模式具有适用范围广的优势,发展先进的储能技术和太阳能光热/光伏耦合利用的新方法是支撑太阳能高效可靠利用的核心技术。
 
相变储热通过材料相态转变过程中的相变潜热的吸收与释放进行热能存储利用,具有储热密度高、工作温度稳定等特点,是目前太阳能储热利用的研究重点,为进一步提高太阳能光-热相变储能性能和拓展相变储能模式,通过添加吸光材料和导电材料制备功能型相变储热复合材料进而实现光/电-热转换与存储的一体化储能技术成为研究热点。然而,由于缺乏有效的能量转换和传热耦合设计,导致光/电-热转换时的能量损失较大,现有的光/电-热转换功能型相变复合材料具有导热/导电系数低、能量传输慢、相变温度低、能量转换效率低的局限。因此开发高性能的功能型相变储热复合材料对发展新型的高效光-热、电-热转换与存储技术具有重要的研究意义和应用价值。
 
【文章简介】
1.  基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变复合材料热设计
采用压力诱导自组装方法制备了固-固相变材料季戊四醇(PE)为储热介质的高导热/导电的功能型相变储热复合材料(Phase Change Composite, PCC)(图2a),其中PCC内部的大尺寸垂直阵列网状石墨纳米片(Reticulated Graphite Nanoplatelets, RGNPs)形成了复合材料的导热和导电骨架。通过构建理论模型分析了相变储热复合材料的界面光-热转换、热量损失、能量传输与存储过程,采用串/并联模型分析了集热温度与储热驱动温差的关联特性(图2b),在此基础上提出了旨在提高相变材料光-热转换效率和储热能力的协同强化策略,即通过协调相变储热复合材料内部石墨纳米片阵列取向与太阳能光-热转换及热量传递方向的一致性来降低相变材料表面的集热温度,从而降低太阳能光-热转换与存储过程中的辐射及对流热损失,提高太阳能光-热转换存储效率。同时,该协同增强策略也可提高相变材料的电-热转换效率与热量传递及存储,从而实现基于功能型相变储热复合材料的太阳能光-热转换与存储和可再生能源风/光-电-热转换与存储(图2c)。
基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料实现高温太阳能光/电-热转换、收集及存储
图2. 基于垂直阵列石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变材料及光/电-热转换与存储
 
2. 相变储热复合材料的形貌表征和相变行为
热膨胀部分剥离形成的蠕虫状膨胀石墨具有明显的分级结构,由大量范德华力连接的大尺寸石墨纳米片构成,相变材料PE经研磨粉碎形成的细小颗粒(~ 10 μm)均匀分散在膨胀石墨的分级结构内,随后通过热处理在石墨纳米片表面形成相变材料涂层,最后采用压力诱导自组装方法制备出垂直阵列石墨纳米(RGNPs)固件的复合材料。X射线衍射(XRD)和N2吸附测试结果验证了自组装策略的可靠性,差示扫描量热仪(DSC)结果表明制备的相变储热复合材料在20 wt%石墨纳米含量下相变焓值高达225.3 kJ/kg,且有效降低了相变材料的过冷度(~6.8 oC)。
基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料实现高温太阳能光/电-热转换、收集及存储
图3. 相变储热复合材料的形貌表征和相变行为
 
3. 相变储热复合材料的导热强化机理与热导率
图4展示了基于垂直阵列石墨纳米片的相变储热复合材料的导热强化机理,采用压力诱导自组装策略构建的垂直石墨纳米阵列由大尺寸石墨纳米片单元构成,与传统直接混合制备方法相比,压力诱导自组装的石墨纳米片结构完整并沿垂直方向构成连续、定向的大尺寸石墨纳米片链条传热通道;同时,石墨纳米片层间的厚度在压力作用下显著降低,从而减小了石墨片层间及石墨片与相变材料之间的接触热阻。因此,连续且定向的大尺寸石墨纳米片链条和石墨片层界面的紧密接触有助于最大限度地降低相变复合材料的总热阻,进而提高材料的有效热导率。实验结果表明,制备的相变储热复合材料具有各向异性的超高热导率,在石墨纳米片含量为25 wt%时,复合相变材料的径向热导率高达33.5 W/mK,远高于现有报道数据。
 
基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料实现高温太阳能光/电-热转换、收集及存储
图4. 相变储热复合材料的导热强化机理与热导率
 
4. 相变储热复合材料的光/电-热转换特性
为实现基于相变材料的高温直接式太阳能光-热转换与存储一体化储能,提出了将选择性吸收涂层和高透光玻璃装配在复合相变材料表面的光-热转换与吸收装置,以减少光-热转换过程中的辐射和对流热量损失。在此基础上通过协调石墨纳米阵列的垂直取向与热能传递方向一致,加速了太阳能由吸光侧向相变材料内部的能量传输速率,防止相变材料表面热量积累导致的过热问题,从而进一步降低了能量损失、提高了光-热转换与存储效率。在该协同增强效应下,首次实现了无聚光条件下相变温度高达186 oC的直接式太阳能光-热转换与存储,采取电-热协同效应提高了电-热转换与存储效率,实现了创纪录的超低电压驱动的高温相变电-热转换与存储,与相关报道的电-热转换相变材料相比,该功能型相变储热复合材料呈现出超低电压驱动(<0.34>90%)及高温(>180℃)储热的优势。
 
基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料实现高温太阳能光/电-热转换、收集及存储
图5. 相变储热复合材料的光-热转换与存储特性
 
基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料实现高温太阳能光/电-热转换、收集及存储
图6. 相变储热复合材料的电-热转换与存储特性
 
【总结】
该工作提出了一种基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料的制备方法和太阳能“光/电-热转换、收集及存储”的一体化相变储能装置的协调强化热设计新思路。通过压力诱导自组装方法构建了高导热/导电的功能型相变储热复合材料,复合材料的热导率和电导率在石墨纳米片含量25 wt%时分别高达33.5 W/mK和323 S/cm;在上述基础上进一步提出了能量收集与传输的协同增强策略,通过协调石墨纳米阵列取向与热能传递方向或电流方向,防止了相变材料的表面集热过热问题、降低了能量损失、加速了相变材料内部的热能传输与存储,从而成功实现了无聚光条件下相变温度高达186 oC的太阳能 “光-热转换-传输-存储”的一体化高温储能,以及超低电压(<0.34>92%)。该工作提出的基于垂直阵列石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变材料和能量转换与传输的协同增强方法为相变材料的高效太阳光/电-热转换、存储和利用提供了新思路。
 
【团队简介】
基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料实现高温太阳能光/电-热转换、收集及存储
共同第一作者-吴闽强
上海交通大学机械与动力工程学院博士研究生,师从李廷贤研究员,主要从事相变储热、热管理和空气取水等方面的研究,在Energy Storage Materials, Nano Energy、Journal of Materials Chemistry A, ACS Applied Materials & Interfaces, Advanced Materials等国际期刊发表SCI论文5篇。
 
基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料实现高温太阳能光/电-热转换、收集及存储
第一作者/通讯作者-李廷贤
上海交通大学机械与动力工程学院研究员。国家自然科学基金优青项目获得者,主要从事节能与储能中的工程热物理问题研究,涵盖太阳能光热转换及综合利用(制冷/采暖/空气取水)、高密度储热及能质调控(相变储热/热化学储能/吸附热池)、热管理(材料/器件)等方面的研究工作,主持国家重点研发计划项目1项、国家自然科学基金项目5项。近年来通过实施”能源科学-材料科学-化学/化工科学”的多学科、多领域交叉融合,致力于”储能材料-储能器件-储能循环/系统”的基础理论及关键技术研究,以第一/通讯作者在Progress in Energy & Combustion Science、Advanced Materials、ACS Energy Letters、Angewandte Chemie-Int Ed、ACS Central Science、Nano Energy、Energy Storage Materials等国际期刊上发表系列论文,入选ACS Central Science等期刊封面论文6篇,申请/授权发明专利30余项,荣获“中国化工学会侯德榜科学技术青年奖”、“中国制冷学会科学技术青年奖”等奖励。
 
基于垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料实现高温太阳能光/电-热转换、收集及存储
共同通讯作者-王如竹
上海交通大学机械与动力工程学院讲席教授。全球高被引科学家、国家基金委创新群体负责人、全国先进工作者、国家教学名师,荣获国际制冷学会Gustav Lorentzen奖、英国制冷学会J&E Hall奖、日本传热学会Nukiyama热科学纪念奖、国际能源署Rittinger国际热泵奖、亚洲制冷Academic Award奖、国家自然科学二等奖、国家技术发明二等奖、国家教学成果二等奖等奖励。王如竹教授于2018年创建了ITEWA交叉学科创新团队(Innovative Team for Energy, Water & Air),致力于解决能源、水、空气领域的前沿基础性科学问题和关键技术,旨在通过学科交叉实现材料-器件-系统层面的整体解决方案,推动相关领域取得突破性进展。近年来在Joule、Energy & Environmental Science、Advanced Material、ACS Energy Letters、Angewandte Chemie-Int Ed、ACS Central Science、Nano Energy、Energy Storage Materials等国际顶级期刊上发表系列跨学科交叉论文。
 
Tingxian Li*, Minqiang Wu, Si Wu, Shizhao Xiang, Jiaxing Xu, Jingwei Chao, Taisen Yan, Tao Deng*, Ruzhu Wang*, Highly conductive phase change composites enabled by vertically-aligned reticulated graphite nanoplatelets for high-temperature solar photo/electro-thermal energy conversion, harvesting and storage, Nano Energy, Volume 89, Part A, 2021, 106338.
论文链接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106338

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    管理的核心是管人,理事。 理事是一个逻辑命题,是可以找到清晰的答案,并有着明确的学习方向。 而管人则是非逻辑命题,与人性息息相关,也是管理中最难的部分。...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:151 次

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  • 思维的五个维度

    思维的五个维度

    人与人最本质的区别就在于,看问题的维度不一样。高维的人,很容易就能理解低维的人;而低维的人,可能永远没办法理解高维的人。这与你的出身无关,与你的财富多...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:173 次

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  • SCQA模型:揭秘高效的“结构化表达”

    SCQA模型:揭秘高效的“结构化表达”

    在各类沟通场景中,清晰、有逻辑的表达对于传达信息至关重要。SCQA模型(Situation,Complication,Question,Answer)作为《金字塔原理》中的一种结构化表达工具,不仅能够帮...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:124 次

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  • 被嫌作图难看?看这里!科研审美积

    被嫌作图难看?看这里!科研审美积

    1 科研审美积累...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:82 次

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  • 作图好看有多重要?看完你就懂了~科

    作图好看有多重要?看完你就懂了~科

    不管是你硕士还是博士,也不管你是写小论文还是大论文, 想要提高专家评审通过的概率,就得在创新上下功夫 。 这是身边人都会告诉你的。 然而,想要获得 突破性的...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:137 次

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  • 顶刊一作写作思路|关于如何把文章

    顶刊一作写作思路|关于如何把文章

    from everybody knows to nobody knows,对如何讲学术故事形容的非常好! 我补充一点,这里面这个everybody也是有讲究的,比如你的文章要投science/nature,那这个everybody可能就得是所...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:179 次

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  • 储能T时代,电池如何零碳?

    储能T时代,电池如何零碳?

    远景动力推出全球首批“碳中和储能电池”,同时宣布,已经于2022年年底实现全球业务运营碳中和,2028年底实现全价值链碳中和。...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:194 次

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  • 2023年山西中考太原录取620分以上学校

    2023年山西中考太原录取620分以上学校

    2023太原中考录取 1.2023山西中考太原录取 最低提档分数线 525 分 2.山大附第一志愿分数线为 682 分 3.五中青年路校区分数线为 674 分,龙城校区为 669 分 4.成成晋源校区分数...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:146 次

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  • 2023年中国电化学储能行业市场现状、

    2023年中国电化学储能行业市场现状、

    1、电化学储能行业概况 电化学储能定义 电化学储能就是电池储能,其技术特点均是利用化学元素作为储能介质,充、放电过程,实际上就是储能介质的化学反应或者变价...

    2023-07-13 来源:未知 浏览:60 次

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  • 2023-2028年全球及中国电化学储能行业

    2023-2028年全球及中国电化学储能行业

    1、中国电化学储能新增装机规模整体呈现上涨趋势 从新增装机规模来看,近年来中国电化学储能新增装机规模整体呈现上涨趋势。2021年,中国电化学储能新增装机规模大...

    2023-07-13 来源:未知 浏览:143 次

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  • 2022中国电化学储能行业市场研究:行

    2022中国电化学储能行业市场研究:行

    一、产业链情况 储能是指通过介质或设备把能量转化为在自然条件下较为稳定的存在形态并储存起来,以备在需要时再释放的过程。一般可根据能量存储形式的不同分为...

    2023-07-13 来源:未知 浏览:80 次

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  • 图解:2023年“负责任、讲信誉、计贡

    图解:2023年“负责任、讲信誉、计贡

    ...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:139 次

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  • 国自然基金会评:上会及分数!

    国自然基金会评:上会及分数!

    从当前的国自然评审进程上,当前已经进入人才类、重点类的项目答辩评审,稍晚后会进行学科(面青地)的评审。 对于国自然的会评,分为几个部分: 1、对于人才类...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:106 次

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  • 技术人员为什么经常做不好项目管理

    技术人员为什么经常做不好项目管理

    很多技术人员都想成为管理者,做项目经理也是一条路径,但是我见到过很多技术人员,虽然技术方面很厉害,但是做项目管理却很难做好。 这本身是一个技术思维和管...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:141 次

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  • 班组强,则工厂强

    班组强,则工厂强

    为什么起这个标题? 是近几年来,对多家工厂/不同的企业,运营活动的现况把握与思考。 班组太重要了,企业的经营活动,创造价值的,能够为老板赚钱的都在现场,在...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:108 次

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  • 要素获得逻辑——深度思考分享

    要素获得逻辑——深度思考分享

    1、工具可以大大的提高效率,人和动物最大的区别是创造工具、使用工具 ,深度复盘这个过程,就会看到不一样的价值点; (1)为了更好(多、快、好、省)的去完成...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:116 次

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