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南京工業大學Qun Cui和Haiyan Wang課題組--MIL-101-幾層石墨烯復合材料的傳熱和吸附冷卻性能實驗研究
       MIL-101由于其對水的高吸附能力和優異的吸附/解吸循環穩定性,是一種有前途的用于吸附式制冷機的金屬有機框架 (MOF) 材料。在MIL-101中加入幾層石墨烯(FLG)作為導熱添加劑,可以改善MIL-101在吸附冷卻過程中的傳熱性能。這里,研究了MIL-101/FLG吸附劑的熱傳遞特性,和MIL-101/FLG-水工作組的吸附冷卻性能。相關數據表明,MIL-101/20%FLG復合材料的導熱系數是 純MIL-101的5.79-6.54 倍。添加FLG有利于MIL-101/FLG 吸附劑中熱傳輸通道的形成,和吸附熱的快速去除。MIL-101/FLG吸附劑的熱傳導率和冷卻速度是MIL-101吸附劑的~2.2倍。在典型吸附式冷水機組條件下,MIL-101/FLG-水工作組的比冷卻功率 (SCP) 和性能系數的 (COP) 分別為72.2-81.0 W kg-1和 0.187-0.202。通過連續循環50次后驗證了MIL-101/FLG復合材料優異的結構和吸附/解吸循環穩定性。該工作提供了一種有前途的吸附劑候選者(MIL-101/FLG 復合材料),應用于吸附式冷水機組工藝當中。
 
  Figure 1. 成型和顆粒狀 MIL-101 和 MIL-101/FLG復合材料的外部形態。(a) 成型MIL-101。(b) 成型 MIL-101/FLG 復合材料。(c) 顆粒狀 MIL-101。(d) 顆粒狀 MIL-101/FLG 復合材料。
 
 
Figure 2. MIL-101/20%FLG-水工作組的原理示意圖(a)和(b)吸附冷卻裝置系統。
 
  Figure 3. MIL-101/FLG 復合材料和 MIL-101 在不同測量溫度下的熱導率。
 
 
Figure 4. MIL-101/20%FLG 和 MIL-101 吸附劑在吸附過程的溫度特性曲線。
 
  
Figure 5. MIL-101/20%FLG和MIL-101吸附劑在熱脫附過程中外壁和內壁之間的溫度變化。
 
 
 
Figure 6. (a) FLG, (b) MIL-101和(c) MIL-101/FLG 復合材料的結構及導熱機理示意圖。
 
 
Figure 7. MIL-101/20%FLG-水工作組在不同蒸發溫度時的冷卻能力和冷卻功率。
 
  
Figure 8. MIL-101/20%FLG-水工作對在不同解吸時間下的冷卻能力(a)和冷卻功率(b)。
  
      該研究工作由南京工業大學Qun Cui和Haiyan Wang課題組于2021年發表在Energies期刊上。原文:Experimental Study on Heat Transfer and Adsorption Cooling Performance of MIL-101/Few Layer Graphene Composite。

轉自《石墨烯研究》翻譯

 
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