基于相變材料(PCM)的儲能技術具有儲能密度大、可恒溫蓄熱、穩定安全等優勢,可有效解決能源轉換與儲存過程中的間歇性、波動性和不均性問題。光熱轉換材料與PCM的復合可以實現對太陽能的便捷獲取與轉換,多尺度、多層次、高效光熱通路的構建對提高光熱轉換PCM復合材料的充儲效率至關重要。
中科院寧波材料所劉小青研究員一直致力于可持續熱固性樹脂的應用基礎研究(Prog. Polym. Sci., 2021, 113, 101353; Green Chem., 2021, 23, 8643; Chem. Eng. J., 2022, 428,131226; Compos. B: Eng., 2020, 190, 107926)。為了解決熱固性樹脂不能降解、難以回收再利用的問題,通過激光燒蝕的方法將生物基熱固性樹脂轉為功能性碳(Adv. Mater., 2022, 2209545; Small, 2022, 18, 2202906; Nano Energy, 2022, 100, 107477; ACS Nano, 2021, 15, 19490-19502),實現了對生物碳的高效利用,擬完成從“生物碳”到“高性能樹脂”再到“功能碳”的閉環轉化。
圖2. PLMC的熱耐久性及多級結構的協同作用
圖3. PLMC的光熱除冰、防護式熱管理、阻燃性能
得益于樹脂層的“熱防護”功效,PLMC可以在電子設備上實現被動制冷的同時,有效防止局部升溫可能引起的燙傷。此外,樹脂層的本征阻燃和氧氣隔絕功效也賦予材料離火迅速自熄滅的功能,為阻燃安全型的熱管理材料提供了新的設計思路。
原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894723006137
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