RU2656464C2 - Материал с изменяемым фазовым состоянием на основе бромида стронция - Google Patents

Материал с изменяемым фазовым состоянием на основе бромида стронция Download PDF

Info

Publication number
RU2656464C2
RU2656464C2 RU2016106136A RU2016106136A RU2656464C2 RU 2656464 C2 RU2656464 C2 RU 2656464C2 RU 2016106136 A RU2016106136 A RU 2016106136A RU 2016106136 A RU2016106136 A RU 2016106136A RU 2656464 C2 RU2656464 C2 RU 2656464C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pcm
phase transition
bromide
temperature
metal halide
Prior art date
Application number
RU2016106136A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016106136A (ru
RU2016106136A3 (ru
Inventor
Эндрю Джон БИССЕЛЛ
Колин ПУЛХАМ
Давид ОЛИВЕР
Original Assignee
Санамп Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Санамп Лимитед filed Critical Санамп Лимитед
Publication of RU2016106136A publication Critical patent/RU2016106136A/ru
Publication of RU2016106136A3 publication Critical patent/RU2016106136A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2656464C2 publication Critical patent/RU2656464C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K5/00Heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants; Materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion
    • C09K5/02Materials undergoing a change of physical state when used
    • C09K5/06Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to solid or vice versa
    • C09K5/063Materials absorbing or liberating heat during crystallisation; Heat storage materials
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к материалу с фазовым переходом (РСМ) для использования в системах хранения энергии. Материал с фазовым переходом (РСМ) содержит бромид стронция и по меньшей мере один галоид металла, РСМ обладает фазовым переходом в диапазоне температур в пределах приблизительно от 76°С до 88°С. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 пр.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к материалу с фазовым переходом (РСМ) для использования в системах хранения энергии. В частности, настоящее изобретение относится к материалу с фазовым переходом, содержащим бромид стронция и галоид металла, оптимальному для хранения тепла в диапазоне температур приблизительно от 76°С до 88°С.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В области материалов с изменяемым фазовым состоянием существует проблема получения материала с изменяемым фазовым состоянием с фазовым переходом в диапазоне температур приблизительно от 75°С до 80°С. Это обусловлено тем, что в этом температурном диапазоне наблюдается умеренное инконгруэнтное плавление составов, например гексагидрата бромида магния.
Гексагидрат бромида стронция обладает конгруэнтной точкой плавления 88°С и ранее редко, если вообще, использовался в качестве РСМ. Единственное упоминание о нем имеется в уровне техники у Lane - ведущего эксперта в данной области [Lane G.A.: Solar Heat Storage: Latent Heat Material - Volume I: Background and Scientific Principles, CRC Press, Florida (1983)] - который отверг его по причине слишком высокой стоимости. Также имеется упоминание о гексагидрате бромида стронция в патенте US 4003426, где хоть и имеется информация об использовании гексагидрата бромида стронция в качестве материала с изменяемым фазовым состоянием, однако не раскрывается его использование в сочетании с галоидом металла.
По этой причине в области материалов с изменяемым фазовым состоянием прикладываются значительные усилия для нахождения такого материала, у которого фазовый переход происходит в диапазоне температур приблизительно от 76°С до 88°С и который способен эффективно работать. Подобное изменение температуры для фазового перехода чрезвычайно полезно для систем хранения энергии, которые могут использоваться на рынке домашних отопительных систем.
Задачей, по меньшей мере, одного из аспектов настоящего изобретения является устранение или минимизация, по меньшей мере, одной или более из вышеупомянутых проблем.
Дополнительной задачей, по меньшей мере, одного из аспектов настоящего изобретения является разработка материала с изменяемым фазовым состоянием с фазовым переходом в диапазоне температур приблизительно от 76°С до 88°С.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения предлагается материал с изменяемым фазовым состоянием (РСМ), содержащий:
бромид стронция; и,
по меньшей мере, один галоид металла;
причем РСМ обладает фазовым переходом в диапазоне температур в пределах приблизительно от 76°С до 88°С.
В целом, настоящее изобретение, таким образом, заключается в обеспечении РСМ с фазовым переходом в диапазоне температур в пределах приблизительно от 76°С до 88°С. Это делает РСМ чрезвычайно пригодным для систем хранения энергии, подобных тем, что описаны в WO 2009/138771 и WO 2011/058383, которые включены в настоящее описание посредством ссылок.
Таким образом, РСМ в соответствии с настоящим изобретением основан на смеси бромида стронция и галоида металла, такого как бромид магния или его гидрат. Альтернативами бромиду магния могут являться любой из следующих бромидов, или их гидратов, или их комбинация:
бромид цинка;
бромид кобальта;
бромид лития;
бромид натрия;
бромид калия;
бромид кальция;
бромид железа;
бромид меди; и
бромид алюминия.
Альтернативами бромиду магния могут быть любые смешивающиеся органические соединения.
Кроме того, могут также использоваться хлориды стронция.
Как правило, бромид стронция и, по меньшей мере, один галоид металла могут быть в гидратированной форме.
Вместо гексагидратов могут использоваться безводный бромид стронция (CAS: 100476-81-0) и безводный бромид магния (CAS: 7789-48-2) в качестве исходных компонентов. В этом случае для получения конечного РСМ должна добавляться вода.
Бромид стронция может присутствовать в количестве от примерно 20-50 мас. % и предпочтительно примерно 30-35 мас. %.
Галоид металла может присутствовать в количестве от примерно 50-85 мас. % и предпочтительно примерно 65-70 мас. %.
Например, предпочтительным вариантом осуществления может быть состав из примерно 25-35 мас. % или предпочтительно 32 мас. % MgBr2⋅H2O; примерно 55-75 мас. % или предпочтительно примерно 65 мас. % SrBr2⋅H2O; и примерно 1-5 мас. % или предпочтительно примерно 3 мас. % воды. Было установлено, что РСМ, содержащий 32 мас. % MgBr2⋅Н2O, 65 мас. % SrBr2⋅Н2O и 3 мас. % воды, обладает фазовым переходом приблизительно при 77°С.
В составах, содержащих примерно 30-35 мас. % гексагидрата бромида магния и примерно 65-70 мас. % бромида стронция, фазовый переход происходит при 75-80°С. Эта температура важна для применения материалов с изменяемым фазовым состоянием, например, в системах хранения энергии.
Было установлено, что минимальная точка плавления у состава 32 мас. % MgBr2⋅Н2O, 65 мас. % SrBr2⋅Н2O и 3 мас. % воды составляет около 77°С.
В соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения предлагается процесс получения РСМ, включающий:
обеспечение бромида стронция; и
обеспечение, по меньшей мере, одного галоида металла;
смешивание указанных бромида стронция и, по меньшей мере, одного галоида металла вместе;
при этом РСМ обладает фазовым переходом в диапазоне температур в пределах приблизительно от 76°С до 88°С.
Бромид стронция и галоид металла могут смешиваться друг с другом в смесительной камере или внутри теплового аккумулятора, если указанный РСМ получают непосредственно в готовом тепловом аккумуляторе.
Во время смешивания температура смесительной камеры или внутреннего пространства теплового аккумулятора может повышаться до температуры, превышающей температуру фазового перехода приблизительно на 2-5°С (например, на 3°С), и удерживаться на этом уровне для расплавления материалов.
Получаемая смесь может рыхлиться/перемешиваться, пока не станет жидкой и гомогенной.
Альтернативно, исходя из безводных форм, далее может использоваться следующий процесс:
1) Смешивание безводного бромида стронция и безводного галоида металла (например, безводного бромида магния) в правильном соотношении с необязательно другим веществом, снижающим температуру фазового перехода, в соответствии с требуемой температурой фазового перехода.
2) Добавление горячей воды в правильном соотношении для получения материала с требуемой температурой фазового перехода, при температуре, выше требуемой конечной температуры фазового перехода для расплавления двух компонентов. Альтернативно, добавление воды в правильном соотношении для получения материала с требуемой температурой фазового перехода при температуре, ниже требуемой конечной температуры фазового перехода, и повышение температуры смесительной камеры или внутреннего пространства теплового аккумулятора (если РСМ получают непосредственно в готовом тепловом аккумуляторе) до температуры, превышающей температуру фазового перехода приблизительно на 2-5°С (например, на 3°С), с поддержанием этой температуры для расплавления материалов.
3) Перемешивание смеси, пока она не станет жидкой и гомогенной.
РСМ может быть таким, как определено в первом аспекте.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Далее приводится описание воплощений осуществления настоящего изобретения, представленное исключительно на примерах, со ссылкой на сопровождающие чертежи, в которых:
Фиг. 1 - отражает взаимосвязь между процентной долей гексагидрата бромида стронция против температуры фазового перехода.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В целом, настоящее изобретение заключается в предоставлении материала с фазовым переходом, который является оптимальным для хранения тепла в диапазоне температур приблизительно от 76°С до 88°С.
Материал с изменяемым фазовым состоянием (РСМ) в соответствии с настоящим изобретением основан на смеси бромида стронция и галоида металла, такого как, бромид магния. Альтернативами бромиду магния могут являться любой из следующих бромидов, или их гидратов, или их комбинация:
бромид цинка;
бромид кобальта;
бромид лития;
бромид натрия;
бромид калия;
бромид кальция;
бромид железа;
бромид меди; и
бромид алюминия.
Кроме того, также могут использоваться хлоридные соли стронция.
Пример 1
Ниже приводится не имеющий ограничительного характера пример получения РСМ в соответствии с настоящим изобретением,
а) Исходя из гексагидратов:
1) Смешать два компонента в правильном соотношении в соответствии с требуемой температурой фазового перехода.
2) Повысить температуру смесительной камеры или внутреннего пространства теплового аккумулятора (если РСМ получают непосредственно в готовом тепловом аккумуляторе) до температуры, превышающей температуру фазового перехода приблизительно на 2-5°С (например, на 3°С), и поддерживать эту температуру для расплавления материалов.
3) Перемешивать смесь, пока она не станет жидкой и гомогенной.
b) Исходя из безводных форм:
1) Смешать безводный бромид стронция и безводный бромид магния (или другое вещество, понижающее температуру фазового перехода) в правильном соотношении в соответствии с требуемой температурой фазового перехода.
2) Добавить горячую воду в правильном соотношении для получения материала с нужной температурой фазового перехода при температуре, выше требуемой конечной температуры фазового перехода для расплавления двух компонентов. Альтернативно, добавить воду в правильном соотношении для получения материала с требуемой температурой фазового перехода при температуре, ниже требуемой конечной температуры фазового перехода, и повысить температуру смесительной камеры или внутреннего пространства теплового аккумулятора (если РСМ получают непосредственно в готовом тепловом аккумуляторе) до температуры, превышающей температуру фазового перехода приблизительно на 2-5°С (например, на 3°С), и поддерживать эту температуру для расплавления материалов.
3) Перемешивать смесь, пока она не станет жидкой и гомогенной.
В составах, содержащих примерно 30-35 мас. % бромида магния гексагидрата и примерно 65-70 мас. % бромида стронция, фазовый переход происходит при 75-80°С. Эта температура важна для применения материалов с изменяемым фазовым состоянием.
Было установлено, что минимальная точка плавления имеется у состава, содержащего 32 мас. % MgBr2⋅Н2O, 65 мас. % SrBr2⋅Н2O и 3 мас. % воды, и составляет около 77°С.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ
Следующие не имеющие ограничительного характера примеры, приведенные в экспериментальной части заявки, касаются РСМ с составом MX ⋅ nН2O с различными количествами смешиваемого органического соединения, а также процессов для их получения.
SrBr2 ⋅ 6 H2O:
Пример 2: Добавление глицерина к гексагидрату бромида стронция для понижения точки плавления
Были приготовлены тестовые образцы гексагидрата бромида стронция (поставленного компанией Sunamp) и глицерина (предлагаемого компанией VWR, номер CAS 56-81-5), начиная с состава, содержащего 100% гексагидрата бромида стронция и до молярного соотношения 1:1, с использованием их масс, указанных ниже. После этого образцы были нагреты до 95°С при перемешивании для получения гомогенной смеси. После охлаждения и затвердевания образцы образовали одну фазу.
Figure 00000001
При наблюдении за плавлением и охлаждением указанных материалов (нагревание на водяной бане до 95°С до полного расплавления материалов, и затем охлаждение до комнатной температуры на воздухе с регистрацией температуры материала с помощью термопары) было установлено, что температура плавления последовательно снижалась с повышением количества глицерина. Повторение циклов плавления и охлаждения подтвердило, что точка плавления и затвердевания бромида стронция понижалась при добавлении глицерина. Степень ее понижения и соответствующие молярные и массовые доли глицерина указаны ниже.
Figure 00000002
Пример 3: Добавление триметилолэтана (ТМЕ) к гексагидрату бромида стронция для понижения точки плавления
Тестовые образцы гексагидрата бромида стронция и ТМЕ (предлагаемого компанией Fischer Scientific Ltd., номер CAS 77-85-0) были приготовлены с использованием соотношений, указанных ниже, и тем же способом, как и в Примере 1.
Figure 00000003
Температура во время плавления и затвердевания материалов регистрировалась тем же способом, какой был указан в Примере 2. Как видно из Примера 2, с увеличением количества ТМЕ наблюдалось еще большее понижение точки плавления и затвердевания.
Figure 00000004
Пример 4: Добавление ацетамида к гексагидрату бромида стронция для понижения точки плавления
Тестовые образцы бромида стронция и ацетамида (предлагаемого компанией Alfa Aesar, номер CAS 77-85-0) были приготовлены с использованием соотношений, указанных ниже, и тем же способом, как и в Примере 2.
Figure 00000005
Figure 00000006
Хотя выше были описаны конкретные варианты осуществления настоящего изобретения, следует понимать, что отклонения от описанных вариантов осуществления могут по-прежнему находиться в рамках объема настоящего изобретения. Например, может использоваться любой подходящий тип смеси бромида стронция и галоида металла наряду с дополнительными компонентами, если это будет необходимо. Количество каждого компонента может изменяться в соответствии с требуемой температурой фазового перехода.

Claims (34)

1. Материал с фазовым переходом (РСМ), содержащий
бромид стронция и
по меньшей мере один галоид металла,
отличающийся тем, что РСМ обладает фазовым переходом в диапазоне температур в пределах приблизительно от 76°С до 88°С.
2. Материал с фазовым переходом (РСМ) по п. 1, отличающийся тем, что РСМ может использоваться в системе хранения энергии.
3. Материал с фазовым переходом (РСМ) по п. 1 или 2, отличающийся тем, что галоид металла представляет собой бромид магния или его гидратную форму.
4. Материал с фазовым переходом (РСМ) по п. 1 или 2, отличающийся тем, что галоид металла представляет собой любой из следующих бромидов, или их гидратов, или их сочетания:
бромид магния,
бромид цинка,
бромид кобальта,
бромид лития,
бромид натрия,
бромид калия,
бромид кальция,
бромид железа,
бромид меди, и
бромид алюминия.
5. Материал с фазовым переходом (РСМ) по любому из пп. 1 или 2, отличающийся тем, что РСМ также содержит хлоридные соли стронция.
6. Материал с фазовым переходом (РСМ) по п. 1, отличающийся тем, что бромид стронция присутствует в количестве от примерно 20-50 мас. % или примерно 30-35 мас. %.
7. Материал с фазовым переходом (РСМ) по п. 1, отличающийся тем, что галоид металла присутствует в количестве от примерно 50-85 мас. % или примерно 65-70 мас. %.
8. Материал с фазовым переходом (РСМ) по п. 1, отличающийся тем, что РСМ содержит примерно 25-35 мас. % или 32 мас. % MgBr2⋅H2O, примерно 55-75 мас. % или примерно 65 мас. % SrBr2⋅H2O и примерно 1-5 мас. % или примерно 3 мас. % воды.
9. Материал с фазовым переходом (РСМ) по п. 1, отличающийся тем, что РСМ содержит 32 мас. % MgBr2⋅H2O, 65 мас. % SrBr2⋅H2O и 3 мас. % воды и обладает фазовым переходом при температуре примерно 77°С.
10. Способ получения РСМ, включающий в себя
обеспечение бромида стронция, и
обеспечение по меньшей мере одного галоида металла,
смешивание указанных бромида стронция и по меньшей мере одного галоида металла друг с другом,
отличающийся тем, что РСМ обладает фазовым переходом в диапазоне температур в пределах приблизительно от 76°С до 88°С.
11. Способ получения РСМ по п. 10, отличающийся тем, что бромид стронция и галоид металла смешивают друг с другом в смесительной камере или внутри теплового аккумулятора, если РСМ получают непосредственно в готовом тепловом аккумуляторе.
12. Способ получения РСМ по п. 11, отличающийся тем, что во время смешивания температура смесительной камеры или внутреннего пространства теплового аккумулятора повышается до температуры, превышающей температуру фазового перехода примерно на 2-5°С (например, на 3°С), и поддерживается на этом уровне для расплавления материалов.
13. Способ получения РСМ по п. 12, отличающийся тем, что получаемая смесь рыхлится/перемешивается, пока не станет жидкой и гомогенной.
14. Способ получения РСМ по любому из пп. 10-13, отличающийся тем, что при его получении на основе безводных форм процесс включает в себя
1) смешивание безводного бромида стронция и безводного галоида металла, например безводного бромида магния, в правильном соотношении с необязательно другим веществом, снижающим температуру фазового перехода, в соответствии с требуемой температурой фазового перехода.
2) добавление горячей воды в правильном соотношении для получения материала с требуемой температурой фазового перехода при температуре, выше требуемой конечной температуры фазового перехода, для расплавления двух компонентов или, альтернативно, добавление воды в правильном соотношении для получения материала с нужной температурой фазового перехода при температуре, ниже требуемой конечной температуры фазового перехода, и повышение температуры смесительной камеры или внутреннего пространства теплового аккумулятора, если РСМ получают непосредственно в готовом тепловом аккумуляторе, до температуры, превышающей температуру фазового перехода примерно на 2-5°С, например на 3°С, и удерживания этой температуры для плавления материалов, и
3) перемешивание смеси, пока она не станет жидкой и гомогенной.
RU2016106136A 2013-08-23 2014-08-22 Материал с изменяемым фазовым состоянием на основе бромида стронция RU2656464C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB1315098.2A GB201315098D0 (en) 2013-08-23 2013-08-23 Strontium Bromide Phase Change Material
GB1315098.2 2013-08-23
PCT/GB2014/052580 WO2015025175A1 (en) 2013-08-23 2014-08-22 Strontium bromide phase change material

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016106136A RU2016106136A (ru) 2017-09-26
RU2016106136A3 RU2016106136A3 (ru) 2018-03-29
RU2656464C2 true RU2656464C2 (ru) 2018-06-05

Family

ID=49355828

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016106136A RU2656464C2 (ru) 2013-08-23 2014-08-22 Материал с изменяемым фазовым состоянием на основе бромида стронция

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10184075B2 (ru)
EP (1) EP3036300B1 (ru)
JP (1) JP6389891B2 (ru)
KR (1) KR102394085B1 (ru)
CN (1) CN105492567A (ru)
AU (1) AU2014310415B2 (ru)
CA (1) CA2921280C (ru)
GB (1) GB201315098D0 (ru)
RU (1) RU2656464C2 (ru)
WO (1) WO2015025175A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201901761D0 (en) * 2019-02-08 2019-03-27 Sunamp Ltd Phase change materials (PCMs) with solid to solid transitions
IT202000006259A1 (it) * 2020-03-25 2021-09-25 Groppalli S R L Miscela inerte e suo uso come materiale a cambiamento di fase per applicazioni ad alta temperatura
US11631565B2 (en) 2020-11-10 2023-04-18 Science Applications International Corporation Thermal fuse
CN112421077B (zh) * 2020-11-23 2022-05-24 浙江大学 一种基于氨合氯化锶储热的燃料电池低温启动加热及余热回收系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4003426A (en) * 1975-05-08 1977-01-18 The Dow Chemical Company Heat or thermal energy storage structure
RU2478115C1 (ru) * 2011-10-17 2013-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Теплоаккумулирующий состав
EP2589638A1 (de) * 2011-11-02 2013-05-08 Basf Se Wärmespeichernde Zusammensetzung umfassend einen kationischen Polyelektrolyten und Calciumchloridhexahydrat

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57180684A (en) 1981-04-30 1982-11-06 Matsushita Electric Works Ltd Heat accumulating material
US4690769A (en) * 1986-08-08 1987-09-01 The Dow Chemical Company Hydrated calcium bromide reversible phase change composition
KR890017337A (ko) * 1988-05-13 1989-12-15 전학제 고흡수성 고분자를 이용한 잠열 축열재
US7045077B2 (en) 2004-06-18 2006-05-16 Biolab, Inc. Calcium hypochlorite compositions
CN102827574A (zh) 2011-06-17 2012-12-19 北京中瑞森新能源科技有限公司 一种相变温度为31℃的无机相变材料(pcm-31)
US20130105727A1 (en) * 2011-11-02 2013-05-02 Ralph Rieger Heat storage composition comprising a cationic polyelectrolyte and calcium chloride hexahydrate

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4003426A (en) * 1975-05-08 1977-01-18 The Dow Chemical Company Heat or thermal energy storage structure
RU2478115C1 (ru) * 2011-10-17 2013-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Теплоаккумулирующий состав
EP2589638A1 (de) * 2011-11-02 2013-05-08 Basf Se Wärmespeichernde Zusammensetzung umfassend einen kationischen Polyelektrolyten und Calciumchloridhexahydrat

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LANE G A ED - ESCOUBAS LUDOVIC ET AL: "PHASE CHANGE MATERIALS FOR ENERGY STORAGE NUCLEATION TO PREVENT SUPERCOOLING", SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, ELSENIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, vol. 27, no. 2, 01.07.1992, pages 135-160. *

Also Published As

Publication number Publication date
JP6389891B2 (ja) 2018-09-12
CA2921280C (en) 2022-05-31
EP3036300A1 (en) 2016-06-29
US20160200956A1 (en) 2016-07-14
JP2016535148A (ja) 2016-11-10
KR20160045780A (ko) 2016-04-27
AU2014310415B2 (en) 2018-03-01
EP3036300B1 (en) 2019-02-27
GB201315098D0 (en) 2013-10-09
CN105492567A (zh) 2016-04-13
RU2016106136A (ru) 2017-09-26
RU2016106136A3 (ru) 2018-03-29
US10184075B2 (en) 2019-01-22
CA2921280A1 (en) 2015-02-26
WO2015025175A1 (en) 2015-02-26
AU2014310415A1 (en) 2016-03-03
KR102394085B1 (ko) 2022-05-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2656464C2 (ru) Материал с изменяемым фазовым состоянием на основе бромида стронция
Ghadim et al. Binary mixtures of fatty alcohols and fatty acid esters as novel solid‐liquid phase change materials
TW201506142A (zh) 石蠟系潛熱蓄熱材組成物及作爲石蠟系組成物之潛熱蓄熱材之使用
CN105308149A (zh) 改进的相变组合物
JP2018030924A (ja) 蓄熱材組成物およびそれを含む加温パック
JP2019123832A (ja) 潜熱蓄熱材組成物
JP2017179298A (ja) 保冷具
JP5044539B2 (ja) 蓄熱材組成物
JP3442155B2 (ja) 蓄熱材組成物
JP2020007415A (ja) 潜熱蓄熱材組成物
JP2006131856A (ja) 潜熱蓄冷熱材組成物
JP5660949B2 (ja) 蓄熱材組成物
JP2000080358A (ja) 蓄熱材組成物
JP2017179299A (ja) 保冷具
JP2021161228A (ja) 無機系潜熱蓄熱材組成物
JP2001031956A (ja) 潜熱蓄熱材組成物
RU2790484C1 (ru) Способ получения теплоаккумулирующего материала на основе тригидрата двойной соли нитратов кальция-калия (варианты)
CN103881661B (zh) 一种相变储能介质及制备方法
JP2022138874A (ja) 潜熱蓄熱材組成物
JP2015067648A (ja) 保冷具
JP6588492B2 (ja) 潜熱蓄熱材の過冷却防止方法、及び潜熱蓄熱槽
WO2020184467A1 (ja) 蓄熱材組成物及び蓄熱装置
JP2000256659A (ja) 蓄熱材組成物
JPH0995668A (ja) 蓄熱材組成物、その製造方法ならびに蓄熱装置の製造方法
DE102006039343A1 (de) Stabilisatoren für latente Wärmespeichermaterialien