研究目的
为提高基于MXene的硅油在聚光太阳能光伏热(CPVT)集热器应用中的热物理性能。
研究成果
基于MXene的硅油纳米流体在热导率方面表现出显著提升(最高可达64%),且其粘度不受MXene添加量的影响,使其适用于CPVT系统。该纳米流体在约380°C的高温下仍能保持热稳定性,并能同时提升CPVT集热器的电学和热学性能。
研究不足
高温下的导热系数和粘度测量受设备能力限制。该研究聚焦于低浓度的MXene纳米颗粒。
1:实验设计与方法选择:
制备三种不同浓度(0.05、0.08和0.1 wt%)的硅油基MXene纳米流体,测量其导热系数、粘度、热稳定性和光学性能。
2:08和1 wt%)的硅油基MXene纳米流体,测量其导热系数、粘度、热稳定性和光学性能。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:采用湿化学法合成的MXene(Ti3C2)纳米颗粒,硅油采购自R&M Chemicals公司。
3:实验设备与材料清单:
使用瞬态热桥(THB)500测量导热系数,Anton Paar MCR92型流变仪测量粘度,PerkinElmer Lambda 750测定光学吸光度,PerkinElmer TGA 4000分析热稳定性。
4:实验步骤与操作流程:
以甲苯为稀释剂将MXene纳米颗粒分散于硅油中,在不同温度下进行导热系数和粘度测量。
5:数据分析方法:
通过分析导热系数与粘度数据评估纳米流体在CPVT系统中的性能。
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获取完整内容-
Rheometer
MCR92
Anton Paar
Measurement of viscosity
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UV–Vis Spectrophotometer
Lambda 750
PerkinElmer
Measurement of optical absorbance
-
Thermogravimetric Analyzer
TGA 4000
PerkinElmer
Measurement of thermal stability
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FESEM
SU8000
Hitachi
Morphology analysis
-
HRTEM
JEM-ARM 200F
JEOL
Microstructure analysis
-
Transient Hot Bridge
THB 500
Linseis
Measurement of thermal conductivity
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