熱管理PCMは熱を吸収し,装置の安定性と性能を向上させる
構成と構造:
- PCMは通常宿主材料と添加物から構成される.宿主材料は,例えば20°C周りに発生する相移行の重要な部分である.固体から液体状態へ,または液体から固体状態へ (材料そのものの性質に応じて).
- 添加物は,熱伝導性と安定性を高めるなどの材料の性質を改善するために使用することができる.相移行中に微細構造が変化する.固体状態の秩序ある結晶構造から 液体状態の比較的乱れた分子構造まで.
性能特性:
1. 変化の潜在熱は大きい
- 温度が約20°Cに達すると,PCMは大量に潜伏熱を吸収または放出します.相変化の間,材料の温度は比較的狭い範囲でほぼ安定している精度の高い熱管理のために重要です.
- 例えば,環境温度は20°Cに近づくと,PCMは熱を吸収し,固体状態から液体状態へと変化します.環境温度の上昇を遅らせることができる.
2熱安定性が良い
- 複数の相変化サイクルで比較的安定した性能を維持することができ,頻繁な相変化による性能低下は目に見えない.長期間にわたって効果的に管理できる.
3調整可能性
- 材料の構成と割合を変えることで異なるアプリケーションシナリオにおける20°C熱管理の特殊なニーズを満たすために,相変化温度を一定の範囲内で調整できます..
- 同時に,熱伝導性,炎阻害性,その他の性質に様々な添加物を加えることで改善することもできます.
4容量の変化に適応する
- 段階変化の間には,材料の体積の変化が起こりますが,この変化は一般に許容範囲内であり,適切なパッケージなどによって対応できます.適用される機器やシステムに損傷を与えることなく.
適用分野:
1電子機器の熱管理
- スマートフォンやタブレットなどの電子機器では,作業中に熱を生成する部分があり,温度が20°C近くになると,PCMは熱を吸収し,デバイスの過熱を防ぐことができます.装置の安定性と性能を向上させる.
- 例えば,電池が熱くなると,PCMは熱を吸収し,バッテリーの寿命を延長するために適切な範囲内で電池温度を維持します.
2建築のエネルギー節約
- 壁パネルや天井などの建材に追加できます.室内の温度が20°C近くになると,PCMは相変化によって熱を吸収または放出します.室内の温度を調節し,エアコンやその他の機器のエネルギー消費を削減する役割を果たす.
- 冬には 日中は太陽光発電などの熱を吸収し 貯蔵し 温度が下がると 夜には放出し 部屋を暖かくします
3冷蔵庫の物流
- 温度に敏感な物 (ワクチン,食品など) を運ぶときPCMの相変化特性は,商品が約20°Cに位置する環境の相対的な安定性を維持するために使用されます..
- 周囲の温度が上昇すると,PCMは熱を吸収し,商品が劣化するのを防ぎます.温度が下がると,PCMは熱を放出し,商品の品質と安全性を保証します.
4太陽光発電の利用
- 太陽熱水熱器のような装置では,PCMは日中に太陽熱を吸収し,貯蔵することができます.水温が20°C近くまで下がる時 (例えば夜間に水温が下がる時)熱水の供給安定性とエネルギー効率を向上させるため,PCMは熱を放出します.
最初の援助措置:
- 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. 偶然の摂取:口を洗い,できるだけ早く病院へ送れ.
梱包と保管:
- 包装:25kg/袋
- 保存: 鋭い物体 が ない 乾燥 し た 涼しい 空気 の よい 場所 に 保存 する.

