通讯、电力在通讯、电力等设备箱(间)降温方面,相变材料可以节省设备成本75%以上。在通讯领域,高温相变材料,已经广泛应用于通讯的机房、电池组间,石墨相变材料,使传统的一年寿命的设备可以延长到4年或更多。 在结冰过程中吸入并储存了大量的冷能量,纳米相变材料,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。二级相变在发生相变时,体积不变化的情况下,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。
正常液态氦(氦Ⅰ)与超流氦(氦Ⅱ)之间的转变,正常导体与超导体之间的转变,顺磁体与铁磁体之间的转变,合金的有序态与无序态之间的转变等都是典型的二级相变的例子。能够用标准生产设备生产;在经济效益上具有竞争性。随后,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。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,进行从液态到固态的逆相变。虽然温度不变,合肥相变材料,但吸收或释放的潜热却相当大。
美国和前苏联科学家首先研制出相变材料,使得宇航员的服装、返回舱外壳等得以应用。该技术一直处于垄断地位。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,进行从液态到固态的逆相变。它既能有效克服单一的无机物或有机物相变储热材料存在的缺点,又可以改善相变材料的应用效果以及拓展其应用范围。
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