日本开发出能够在弱压条件下释放储热的新材料

日本东京大学的研究人员开发出了一种能够长时间存储热能的新型材料,他们将这种材料称为储热瓷(heat storage ceramic)。这是一种可以用作太阳能热发电系统或有效利用工业余热,能够使热能循环利用的储热材料,因为这种材料在弱压力条件下就能释放出存储的热能。 能够储热的材料包括砖或混凝土,能够缓慢地释放储存的热量,而其他材料如水或乙二醇,当它们从固态转换成液态的时候会吸收热量。但是,这些材料中没有一个能够长时间的储存热能,因为他们会随着时间缓慢地、自然地释放热量。一种能够长时间储存热能并在指定的时间里释放热量的材料,对于可再生能源领域来说是一个福音。 日本东京大学研究生院Ohkoshi教授的研究团队开发了这种能够长时间存储热能的储热瓷(heat storage ceramic)。这个材料,被称为条状λ五氧化三钛,仅由钛原子和氧原子组成,能够吸收和释放大量的热能(230 kJ L-1)。存储的热能量非常大,相当于与在......阅读全文

膨胀石墨相变储热材料的应用介绍

  相变储热材料的导热性能不好,换热性能差,影响其储能和释能效率。同时复合相变材料中多孔介质的孔隙率较小,内含相变材料少,导致其储能量低,这些缺点都限制了该材料的应用和发展。膨胀石墨丰富的孔隙结构、高导热性能,可以很好的弥补这些缺陷。  张正国等直接将膨胀石墨吸附石蜡,制备出了粉末状的石蜡/膨胀石墨

“太阳热能利用”热盼政策支持

  “由中国可再生能源学会太阳能热利用专委会主办的太阳热能研讨会近日在连云港举行。全国60多位太阳能专家与会,他们认为,太阳能是取之不尽用之不竭的绿色能源,对太阳热能利用应给予更大的政策支持。   太阳热能在新能源中“首屈一指”   清华大学电子工程系教授殷志强34年前就开始了太阳热能利用研究,

热能分析仪中热解室的作用

热解析仪的作用是气相色谱仪的一个附件,更准确点说是一种样品的前处理方式。热解析仪的原理是:待测的样品空气被引入吸附管,根据取样的化合物或混合物来确定合适的吸附剂;选择合适的吸附剂后,挥发性成分保留在吸附管中;因此,流动的空气样中挥发性成分被消除,将吸附管加热,解吸收集到的蒸气(挥发性有机化合物),待

美开发出太阳热能储存新材料

  据美国《连线》杂志7月19日报道,日前美国研究人员开发出一种新材料,能够按需储存和释放热能。以这种材料制成的储热设备不但能量存储密度大,还具有成本低、运输方便、储能时间长的特点,有望开创一种捕获和存储太阳能的全新方式。相关论文发表在《纳米快报》杂志上。   自20世纪70年代以来

储热技术新发展!科学家提出时空相变材料概念

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/494976.shtm近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员史全团队基于热能长期存储与可控释放的理念,提出了时空相变材料的概念,为研究具有时空应用特性的新型相变储能材料及开发新一代热能存储与利用技术提供了

纳米复合相变储热材料为化工行业带来技术革新

  日前,记者从江苏启能新能源材料公司获悉,由该公司独创的、国内唯一的、高密度高稳定性纳米复合相变储能材料实现产业化应用。该材料在全球相变储能领域取得了世界领先的突破性进展,目前该储热材料已经广泛应用于化工、纺织、冶金、钢铁、太阳能等多个行业,其中,在化工行业的防冻保温、降温降暑等方面带来

工业利用太阳热能“潜力巨大”-热盼政策支持

   由中国可再生能源学会太阳能热利用专委会主办的太阳热能研讨会近日在连云港举行。全国60多位太阳能专家与会,他们认为,太阳能是取之不尽用之不竭的绿色能源,对太阳热能利用应给予更大的政策支持。   太阳热能在新能源中“首屈一指”   清华大学电子工程系教授殷志强34年前就开始了

储氢新材料开发成功-储氢能力为目前材料2倍

“这是氢研究人员梦寐以求的突破” 氢储存新材料在美国开发成功 储氢能力相当于目前储氢合金材料的2倍 可在室温下储存氢  氢是燃料电池所需要的能源,它将带来一场新的能源革命。2007年11月12日,美国弗吉尼亚大学的研究人员在该州召开的国际氢经济材料论坛上宣布,他们开发出了可大幅提高氢储存能力的

上海交大团队提出中间温度储热技术,为冬季储热及夏季储冷提供解决方案

近日,上海交大机械与动力工程学院制冷与低温工程研究所王如竹教授ITEWA创新团队在Energy & Environmental Science上发表了题为“Fewer temperature ties: scalable integration and broad selection of phas

固态储氢材料成果丰硕

  当前我国正面临着能源安全和碳排放两大挑战,必须调整当前过度依赖化石能源的能源结构,向着低碳、清洁、智能化的方向发展。  将氢能纳入到我国整个能源体系中,有助于改善我国的高碳能源结构,保障能源安全。其应用不仅是备受关注的燃料电池汽车,还应包括氢能发电、工业应用及其建筑应用等。  国家有色金属新能源

科学家率先合成高效储氢材料-大幅提升了材料储氢效率

   记者从广东医科大学获悉,该校药学院教师刘建强博士研究的金属有机骨架材料在储氢材料领域取得突破,合成了新拓扑结构的储氢材料,氢气储存能力得到优化,大幅提升了材料储氢效率。相关成果近日发表在英国皇家化学学会著名期刊《材料化学杂志A》上。   金属有机骨架材料(简称MOFs)是近年来发展迅猛的一种新

我科学家率先合成高效储氢材料-大幅提升材料储氢效率

  记者从广东医科大学获悉,该校药学院教师刘建强博士研究的金属有机骨架材料在储氢材料领域取得突破,合成了新拓扑结构的储氢材料,氢气储存能力得到优化,大幅提升了材料储氢效率。相关成果近日发表在英国皇家化学学会著名期刊《材料化学杂志A》上。  金属有机骨架材料(简称MOFs)是近年来发展迅猛的一种新型具

日本开发出能够在弱压条件下释放储热的新材料

  日本东京大学的研究人员开发出了一种能够长时间存储热能的新型材料,他们将这种材料称为储热瓷(heat storage ceramic)。这是一种可以用作太阳能热发电系统或有效利用工业余热,能够使热能循环利用的储热材料,因为这种材料在弱压力条件下就能释放出存储的热能。  能够储热的材料包括砖或混凝土

天津大学设计出国际首个光敏分子/纳米模板复合结构

  日前,天津大学封伟教授带领的科研团队设计出国际首个光敏分子/纳米模板复合结构,并制备全新的单枝/双枝偶氮苯分子共价接枝石墨烯杂化材料,突破了分子级光热能存储与可控释放的难题,为未来太阳能的高能、长效存储与转化提供了重要的材料基础和设计方向。相关研究成果在线发表于材料化学领域顶级期刊《材料化学杂志

天津大学设计出国际首个光敏分子/纳米模板复合结构

  日前,天津大学封伟教授带领的科研团队设计出国际首个光敏分子/纳米模板复合结构,并制备全新的单枝/双枝偶氮苯分子共价接枝石墨烯杂化材料,突破了分子级光热能存储与可控释放的难题,为未来太阳能的高能、长效存储与转化提供了重要的材料基础和设计方向。相关研究成果在线发表于材料化学领域顶级期刊《材料化学杂志

天大设计出光敏分子/纳米模板复合结构

  日前,天津大学封伟教授带领的科研团队设计出国际首个光敏分子/纳米模板复合结构,并制备全新的单枝/双枝偶氮苯分子共价接枝石墨烯杂化材料,突破了分子级光热能存储与可控释放的难题,为未来太阳能的高能、长效存储与转化提供了重要的材料基础和设计方向。相关研究成果在线发表于材料化学领域顶级期刊《材料化学杂志

国家政策重视升级-中国地热能可否“热”起来

  与风能、太阳能等不同的是,地热能的利用过程几乎不会出现废弃,是非常具有潜力的一种可再生能源。   羊易地热发电站  终于盼到“第二个春天”来临的中国地热,近来不断获得来自国家政策层面的利好。  近日,国家能源局综合司与国土资源部办公厅联合下发通知,要求各地编制本省(区、市)地热能开发利用规划,并

我所提出时空相变材料的概念

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202303/t20230301_6687090.html  近日,我所氢能与先进材料研究部热化学研究组(DNL1903组)史全研究员团队基于热能长期存储与可控释放的理念,提出了时空相变材料(Spatiotemporal P

雄安新区新型地热能高效采热试验获成功

从中国地质调查局了解到,中国地质调查局水文地质环境地质研究所与中国科学院广州能源所合作,攻克超长重力热管采热循环过程中难以维持真空、汽液流动阻力过大等问题,创新研制了国内最长的4200m重力热管采热试验装置,首次创新采用氨介质进行循环采热,实现地热能由井底到地面的长距离输运。

多孔碳负极材料可有效储钾

  从河北科技大学获悉,该校经济管理学院材料学院王波教授带领的科研团队与北京航空航天大学王伟教授、剑桥大学郗凯博士等在钾离子电池多孔碳负极材料领域合作取得重要进展,相关研究近日在英国皇家化学学会RSC出版社旗下《材料化学学报》 上发表。图片来源于网络  钾离子电池因储量丰富、价格低廉且具有较低的氧化

包头建新型稀土储氢材料项目

  近日,包头三德电池材料有限公司稀土新型储氢合金粉项目在包头稀土高新技术产业开发区正式启动并开工建设,标志着我国稀土新材料在绿色电池领域应用迈出关键一步,同时也将填补国内新型稀土储氢材料应用技术的空白。   稀土储氢材料主要用于制备电池中的金属氢化物(MH)电极,是新能源领域一类重要的功能材料,

储氢吸附材料及其测试方法

目前,日益严重的能源危机加速了各种可再生能源的开发,而这其中新型储能材料的开发更是吸引了众多学者的兴趣,而材料气体吸附性质的测试是各种先进储能材料开发的关键。现在已开发出众多应用前景广阔的气体储存材料,包括高比表面积材料及纳米材料(石墨材料、碳纳米管、分子筛等)。    氢能的独特优势使得储氢材料的

大连化物所储氢材料研究获进展

  近日,中国科学院大连化学物理研究所复合氢化物材料化学研究组研究员陈萍、吴国涛团队在储氢材料研究方面取得新进展,通过多组分氢化物复合,显著改善了Mg(NH2)2-LiH储氢材料的吸脱氢热力学和动力学性能,实现了100℃以下可逆吸脱氢,相关研究成果发表在《先进能源材料》(Advanced Energ

“超长重力热管开发干热岩地热能”项目在穗启动

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/499759.shtm4月27日至28日,受科技部高技术研究发展中心委托,中国科学院广州能源研究所(以下简称广州能源所)在广州召开了国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”重点专项“超长重力热管高效开发干热

材料热分析测试?

热重分析(TGA),热机械分析(TMA),材料导热性能分析,动态热机械分析(DMA),差示扫描量热分析(DSC分析)材料热分析:是在程序控制温度下,测量物质的物理性能随温度变化的技术。材料热分析目的:热分析通过测定物质加热或者冷却过程中物理性质的变化来研究物质性质及变化,或者对物质进行鉴别分形。物理

不用电池点亮小手电

  近日,中国科学院合肥智能机械研究所智能微纳器件研究室研究员王振洋团队在太阳能光热转换与热能存储利用方面取得系列新进展,相关研究成果发表在工程技术类一区期刊《太阳能材料与太阳能电池》上。  太阳能光热应用是利用太阳能最简单、最直接、最有效的途径之一。然而,由于其到达地球后能量密度较小又不连续,很难

武汉岩土所在干热岩热储改造技术研发中取得进展

  我国为地热能产业发展提供有利支持,使地热能产业进入发展的快车道。我国中深层地热开发的两类基本热储包括传统的水热型和干热岩型。传统的水热型地热能开发相关技术已经成熟,目前的技术难题在于砂岩热储的自然回灌效率较低。干热岩与天然气水合物被并称为具有重要意义的未来能源,但高效开发干热岩中的能源具有挑战性

金属所等发现首个反常庞压卡材料体系

庞压卡效应的发现为构建零碳制冷新技术提供了全新的技术路线。自2019年该效应被发现以来,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心功能材料与器件研究部持续开展相关研究工作,在制冷应用探索方面取得了系列重要进展。科研人员先后发现了碘化铵【Nature Communicaitons 13, 2293

日研发新型纳米镍粒子储氢材料

  据日本媒体报道,京都大学北川宏教授和小林浩和副教授研发出了新型纳米镍粒子,它可以在低压状态下吸附储存氢气。此项技术可大幅减轻电池重量、降低成本、增加容量、并提高电池的安全性,对推动燃料电池实用化迈出重要一步。   研究人员使用有机溶剂将镍的化合物溶解,然后重新还原成特殊结构的镍粒子。新的镍粒子

寻找新材料是储能电池发展关键

  对于智能电网、新能源、电动汽车以及节能环保产业等多个战略性新兴行业来说,储能材料却成为制约各国新能源发展的技术瓶颈。无论是在容量上还是经济性上,现有储能技术距离其在电网大规模应用,还有相当远的距离。   因此,寻找新材料是储能电池发展关键。   材料是储能产业发展的先导和基础。掌握高性能、低