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倫斯勒理工學(xué)院Jie Lian等--三維空心還原氧化石墨烯管組件用于高導(dǎo)熱相變復(fù)合材料和高效太陽能-熱能轉(zhuǎn)換
        由于其非凡的機(jī)械強(qiáng)度和導(dǎo)電導(dǎo)熱性,石墨烯纖維及其衍生物已被廣泛用于各種功能應(yīng)用中。在這項(xiàng)工作中,我們報告了使用與石墨烯纖維相同的濕法紡絲方法合成的三維(3D)空心還原氧化石墨烯管組件(HrGOTA)。HrGOTA具有很高的導(dǎo)熱性,并顯示出封裝相變材料以實(shí)現(xiàn)有效的太陽-熱能轉(zhuǎn)換的獨(dú)特能力。HrGOTA由濕氣融合的空心還原氧化石墨烯管(HrGOTs)層組成,其單個熱導(dǎo)率高達(dá)578 W m-1 K-1。通過將1-十八醇浸漬到HrGOTs中,得到了一種1-十八醇填充的HrGOT相變復(fù)合材料(PCC),其潛熱為262.5 J g-1。這一高潛熱來自于1-十八醇和還原的氧化石墨烯管之間的界面相互作用,這一點(diǎn)從填充1-十八醇和1-十八醇/多壁碳納米管填充的HrGOTA樣品的XRD圖案的變化中可以看出。此外,1wt%的多壁碳納米管被添加到PCC中以提高可見光的吸收。由于其高導(dǎo)熱性和可見光吸收率,這些新的PCC顯示出高達(dá)81.7%的太陽-熱能轉(zhuǎn)換和儲存效率,與最先進(jìn)的碳基PCC相稱,但其碳重量百分比明顯較低。

 
圖1. (a) 顯示通過同軸濕法紡絲制造HGOT的示意圖。(b) HrGOT的SEM圖像。(c) 準(zhǔn)備好的HrGOTs的數(shù)字圖像。(d) 干燥過程中作用于空心氧化石墨烯凝膠管的力的示意圖。(e) HrGOTA的數(shù)字圖像。(f) 兩個垂直方向的HrGOTs外表面水分融合的SEM圖像。

 
圖2. (a-f) 由HrGOT制備的1-十八醇填充的HrGOT復(fù)合材料的數(shù)字圖像,其開口干燥時間為1、5、10、15、30和60秒。 (g) 液體1-十八醇在rGO片上的接觸角測量。(h) 準(zhǔn)備好的1-十八醇/MWCNT填充HrGOTA的數(shù)字圖像。(i) 與1-十八醇和1-十八醇/MWCNT相比,填充有1-十八醇和1-十八醇/MWCNT的HrGOTA復(fù)合材料的XRD圖案向右移動。

 
圖3. (a) 填充1-十八醇的HrGOT的內(nèi)熱和外熱相變焓值與它們的石墨烯重量百分比有關(guān)。(b) 1-十八醇填充的HrGOT在50次加熱-冷卻循環(huán)中的DSC曲線。(c) 1-十八醇填充的HrGOT的內(nèi)熱和外熱相變焓值作為加熱-冷卻循環(huán)的函數(shù)。(d) 1-十八醇/MWCNT填充的HrGOT在50次加熱-冷卻循環(huán)中的DSC曲線。(e) 1-十八醇/MWCNT填充的HrGOT的內(nèi)熱和外熱相變焓值作為加熱-冷卻循環(huán)的函數(shù)。(f) 1-十八醇、1-十八醇/MWCNT和1-十八醇/MWCNT填充的HrGOT在熱板加熱300秒內(nèi)的質(zhì)量保留百分比。

 
圖4.(a)在熱板上加熱的1-十八醇(第一列)、1-十八醇/MWCNT(第二列)、1-十八醇填充的HrGOTA(第三列)和1-十八醇/MWCNT填充的HrGOTA(第四列)樣品的紅外圖像。(b) 在熱板上加熱時,填充十八烷醇的HrGOTA、填充十八烷醇/MWCNT的HrGOTA、1-十八烷醇/MWCNT和1-十八烷醇樣品的溫度曲線。(c) 1-十八醇/MWCNT填充的HrGOTA中宏觀和微觀的導(dǎo)熱網(wǎng)絡(luò)示意圖。(d) 通過LFA測量得出的1-十八醇/MWCNT和1-十八醇/MWCNT填充的HrGOTA的通面和面內(nèi)熱導(dǎo)率,不同碳重量百分比。(e) 1-十八醇/MWCNT填充的HrGOTA的熱導(dǎo)率提升與最近文獻(xiàn)中其他碳基PCC的比較。

 
圖5:(a)1-十八醇、1-十八醇/MWCNT、1-十八醇填充的HrGOTA和1-十八醇/MWCNT填充的HrGOTA的紫外-可見-近紅外表征。(b) 1-十八醇填充的HrGOTA和1-十八醇/MWCNT填充的HrGOTA在不同溫度下的紅外輻射率。(c) 1-十八醇/MWCNT填充的HrGOTA在太陽能模擬器中的太陽-熱收集實(shí)驗(yàn)的設(shè)置示意圖。(d) 在太陽輻射強(qiáng)度為4的情況下,不同層的1-十八醇/MWCNT填充的HrGOTA的溫度曲線。(e) 在不同強(qiáng)度的太陽輻射下,具有五層的1-十八醇/MWCNT填充的HrGOTA的溫度曲線。(f) 1-十八醇/MWCNT填充的HrGOTA的最大太陽-熱能轉(zhuǎn)換和儲存效率與近期文獻(xiàn)中的碳基PCCs的比較。
 
      相關(guān)研究成果由倫斯勒理工學(xué)院Jie Lian等人2023年發(fā)表在ACS Applied Materials & Interfaces (https://doi.org/10.1021/acsami.3c00546)上。原文:Three-Dimensional Hollow Reduced Graphene Oxide Tube Assembly for Highly Thermally Conductive Phase Change Composites and Efficient Solar–Thermal Energy Conversion。

轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號
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