70°CのPCMは,相変化プロセスを通して優れた逆転性を示します.耐久性を向上させるだけでなく,エネルギー貯蔵と放出能力を最大化します.
適用範囲:
- 低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温相変化材料では,低温適用範囲は,エアコンや建設産業から産業冷蔵まであります食品や医薬品の輸送と保管
- この論文は,ゼロ未満の用途のための相変化材料について体系的な紹介を提供します.超冷却の観点からゼロ未満のアプリケーションのための相変化材料に関する最近の研究をレビュー慢性的な安定性と熱伝導性
- 水中のPCMシステムの過酷な超冷却と塩溶液の金属腐食を考慮すると,近年の関連研究によると,これらの問題は,適切な核化剤を使用し,PCMと核化剤の互換性を改善することで解決できる.ナノ粒子の集積を避けるため,PCMをステンレス鋼またはポリマー材料で封装する.
- 低熱伝導性の非水性PCMシステムの問題は,高熱伝導性のナノ粒子やサポート材料を導入するか,PCMをカプセル化することによって解決できます.納米粒子の集積と,サポート材料とマイクロキャプセル化されたPCMの導入による潜伏熱損失についてナノ粒子とサポート材料のPCMとの互換性を向上させる努力をすべきです
性能表:
1安定したパフォーマンスと形状
2高熱伝導性
- 時間をかけて冷たいエネルギーを放出したり 蓄積したりできます
3. 精密でバランスのとれた温度制御
- 変相温度は56~67°Cで,超冷却は行われません.
4リサイクル,高効率,環境保護
- 熱特性にわずかな変化があり,再利用可能で安全で無毒で,燃え易くなく,爆発性の高い.
5適正な冷蔵時間
- 単位質量あたり冷蔵時間は,従来の冷蔵剤よりも短く,作業効率を大幅に向上させます.
ロジスティック指標:
化学名
|
物理的および化学的特性
|
物理的な形
|
75°C以上,透明な液体
|
物理的形状
|
63°C以下,固体
|
密度
|
0.85
|
匂い
|
ない
|
発光点
|
ない
|
芳香性炭化水素の総含有量
|
≤100ppm
|
硫黄含有量
|
≤10ppm
|
爆発性特性
|
ない
|
溶融のエンタルピー
|
246kJ/kg
|
主な用途
|
エネルギー貯蔵,熱貯蔵,熱放出
|
*このデータは仕様書作成のために使用されません.仕様書を作成する前に,最も近い会社の販売事務所に連絡してください.
製品情報:
- 70度相変化材料 (PCM) は熱管理ソリューションに最適です溶融と凍結 (一段階から別の段階への移行) の際に熱エネルギーを貯蔵し放出するからです.
- この物質が凍結すると 溶融や結晶化の熱として 大量のエネルギーが放出されます固体から液体へと変化するときに,周りの環境から吸収されるエネルギーは等しいです.
ファーストエイドが間違って死んだ
- 皮膚対皮膚接触: 汚染された服や靴を外します. 15 分間石けんと水で洗い流します. 偶然の飲み込み:口を洗い,できるだけ早く病院へ送れ.
梱包と保管:

