RU99111372A - Материал с изменяемой фазой и стабилизированной плотностью - Google Patents

Материал с изменяемой фазой и стабилизированной плотностью

Info

Publication number
RU99111372A
RU99111372A RU99111372/06A RU99111372A RU99111372A RU 99111372 A RU99111372 A RU 99111372A RU 99111372/06 A RU99111372/06 A RU 99111372/06A RU 99111372 A RU99111372 A RU 99111372A RU 99111372 A RU99111372 A RU 99111372A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nitrate
variable phase
weight
salt
liquid material
Prior art date
Application number
RU99111372/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2232355C2 (ru
Inventor
Джеймс А. Робинсон
Дэвид Джон Царнеки
Original Assignee
МОДАЙН МЭНЬЮФЭКТУРИНГ КОМРАНИ (э Висконсин корпорэйшн)
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
Priority claimed from US09/290,326 external-priority patent/US6083418A/en
Application filed by МОДАЙН МЭНЬЮФЭКТУРИНГ КОМРАНИ (э Висконсин корпорэйшн) filed Critical МОДАЙН МЭНЬЮФЭКТУРИНГ КОМРАНИ (э Висконсин корпорэйшн)
Publication of RU99111372A publication Critical patent/RU99111372A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2232355C2 publication Critical patent/RU2232355C2/ru

Links

Claims (20)

1. Материал с изменяемой фазой, включающий: соль, состоящую из гидратированного нитрата металла Группы IIA и нитрата металла Группы IA; и определенное количество жидкого материала, достаточное для того, чтобы сделать плотности жидкой и твердой фаз указанного материала с изменяемой фазой приблизительно равным в процессе изменения фазы.
2. Материал с изменяемой фазой, по п. 1, в котором гидратированный нитрат металла Группы IIА выбирается из группы, включающей гидратированный нитрат кальция и гидратированный нитрат магния.
3. Материал с изменяемой фазой, по п. 1, в котором гидратированный нитрат металла Группы IIА выбирается из группы, включающей тетрагидрат нитрата кальция и гексагидрат нитрата магния.
4. Материал с изменяемой фазой, по п. 1, в котором нитрат металла Группы IА выбирается из группы, включающей нитрат лития, нитрат натрия и нитрат калия.
5. Материал с изменяемой фазой, по п. 1, в котором в качестве жидкого материала используется вода.
6. Материал с изменяемой фазой, по п. 1, в котором: используется соль, состоящая из гексагидрата нитрата магния и нитрата калия, с процентным отношением по весу гексагидрата нитрата магния к нитрату калия находящимся между 75:23 и 85:15; и количество жидкого материала находится между по крайней мере 33,3 и по крайней мере 37,2 процентами от веса материала с изменяемой фазой, причем количество жидкого материала изменяется между по крайней мере 33,3 и по крайней мере 37,2 процентами от веса материала с изменяемой фазой в прямой зависимости от количества процентов по весу гексагидрата нитрата магния в соли, состоящей из гексагидрата нитрата магния и нитрата калия.
7. Материал с изменяемой фазой, по п. 1, в котором: используется соль, состоящая из тетрагидрата нитрата кальция и нитрата лития, с процентным отношением по весу тетрагидрата нитрата кальция к нитрату лития находящимся между 85:15 и 90:10; и жидкий материал составляет по крайней мере 30% от веса материала с изменяемой фазой.
8. Материал с изменяемой фазой, по п. 1, в котором используется соль, состоящая из тетрагидрата нитрата кальция и нитрата калия, с процентным отношением по весу тетрагидрата нитрата кальция к нитрату калия находящимся между 85: 15 и 90:10; и количество жидкого материала может находиться между по крайней мере 27,9 и по крайней мере 29 процентами от веса материала с изменяемой фазой, причем количество жидкого материала изменяется между по крайней мере 27,9 и по крайней мере 29 процентами от веса материала с изменяемой фазой в прямой зависимости от количества процентов по весу тетрагидрата нитрата кальция в соли, состоящей из тетрагидрата нитрата кальция и нитрата калия.
9. Метод создания материала с изменяемой фазой и стабилизированной плотностью, включающий шаги: получения соли, состоящей из гидратированного нитрата металла Группы IIА и нитрата металла Группы IА; и добавления определенного количества жидкого материала, достаточного для того, чтобы сделать плотности жидкой и твердой фаз указанного материала с изменяемой фазой приблизительно равным в процессе изменения фазы.
10. Метод по п. 9, в котором шаг получения соли включает шаг получения сопи, состоящей из гидратированного нитрата металла Группы IIА, выбранного из набора, содержащего гидратированный нитрат кальция и гидратированный нитрат магния, и нитрата металла Группы IА, выбранного из набора, содержащего нитрат лития, нитрат натрия и нитрат калия.
11. Метод по п. 9, в котором шаг получения соли включает шаг получения соли, состоящей из гидратированного нитрата металла Группы IIА, выбранного из набора, содержащего тетрагидрат нитрата кальция и гексагидрат нитрата магния, и нитрата металла Группы IА, выбранного из набора, содержащего нитрат лития, нитрат натрия и нитрат калия.
12. Метод по п. 9, в котором шаг добавления жидкого материала включает шаг добавления воды.
13. Метод по п. 9, в котором шаг добавления жидкого материала к сопи включает следующие шаги: нагревание соли до температуры ее плавления, примешивание жидкого материала в нагретую соль; и перемешивание смеси жидкого материала и нагретой соли.
14. Метод по п. 9, в котором: шаг получения соли содержит шаг получения соли, состоящей из гексагидрата нитрата магния и нитрата калия, с процентным отношением по весу гексагидрата нитрата магния к нитрату калия находящимся между 75: 25 и 85:15; и шаг добавления определенного количества жидкого материала содержит шаг добавления жидкого материала в количестве между по крайней мере 33,3 и по крайней мере 37,2% от веса материала с изменяемой фазой, причем количество жидкого материала изменяется между по крайней мере 33,3 и по крайней мере 37,2% от веса материала с изменяемой фазой в прямой зависимости от количества процентов по весу гексагидрата нитрата магния в соли, состоящей из гексагидрата нитрата магния и нитрата калия.
15. Метод по п. 9, в котором: шаг получения соли включает шаг получения соли, состоящей из гексагидрата нитрата магния и нитрата калия, с процентным отношением по весу гексагидрата нитрата магния к нитрату калия находящимся между 85: 15 и 90:10; и шаг добавления определенного количества жидкого материала включает шаг добавления жидкого материала в количестве по крайней мере 30% от веса материала с изменяемой фазой.
16. Метод по п. 9, в котором: шаг получения соли включает шаг получения соли, состоящей из гексагидрата нитрата магния и нитрата калия, с процентным отношением по весу гексагидрата нитрата магния к нитрату калия находящимся между 85: 15 и 90:10; и шаг добавления определенного количества жидкого материала содержит шаг добавления жидкого материала в количестве между по крайней мере 27,9 и по крайней мере 29% от веса материала с изменяемой фазой, причем количество жидкого материала изменяется между по крайней мере 27,9 и по крайней мере 29% от веса материала с изменяемой фазой в прямой зависимости от количества процентов по весу гексагидрата нитрата магния в соли, состоящей из гексагидрата нитрата магния и нитрата калия.
17. Тепловая батарея, включающая: канал для прохода рабочей жидкости; контейнер для теплообмена с каналом; материал с изменяемой фазой и стабилизированной плотностью, находящийся в контейнере, который состоит из сопи, состоящей из гидратированного нитрата металла Группы IIА и нитрата металла Группы IА, а также жидкого материала, причем в процессе фазового перехода плотность твердой фазы материала с изменяемой фазой приблизительно равна плотности жидкой фазы материала с изменяемой фазой.
18. Тепловая батарея, по п. 17, в которой гидратированный нитрат металла Группы IIА выбирается из набора, содержащего тетрагидрат нитрата кальция и гексагидрат нитрата магния.
19. Тепловая батарея, по п. 17, в которой нитрат металла Группы IА выбирается из набора, содержащего нитрат лития, нитрат натрия и нитрат калия.
20. Тепловая батарея, по п. 17, в которой в качестве жидкого материала используется вода.
RU99111372/06A 1998-06-02 1999-05-31 Материал с изменяемой фазой и стабилизированной плотностью, метод его создания и тепловая батарея с этим материалом RU2232355C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US8863198A 1998-06-02 1998-06-02
US09/088,631 1998-06-02
US09/290,326 1999-04-12
US09/290,326 US6083418A (en) 1998-06-02 1999-04-12 Density stabilized phase change material

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99111372A true RU99111372A (ru) 2001-04-10
RU2232355C2 RU2232355C2 (ru) 2004-07-10

Family

ID=26778888

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99111372/06A RU2232355C2 (ru) 1998-06-02 1999-05-31 Материал с изменяемой фазой и стабилизированной плотностью, метод его создания и тепловая батарея с этим материалом

Country Status (11)

Country Link
EP (1) EP0962513B1 (ru)
JP (1) JP2000026847A (ru)
KR (1) KR20000005840A (ru)
CN (1) CN1134524C (ru)
AT (1) ATE237663T1 (ru)
AU (1) AU742047B2 (ru)
BR (1) BR9902449A (ru)
CA (1) CA2273406A1 (ru)
DE (1) DE69906866T2 (ru)
RU (1) RU2232355C2 (ru)
TW (1) TW528730B (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6784356B1 (en) * 1999-04-09 2004-08-31 Modine Manufacturing Company Phase change material with inhibitor and a method of making the same
CN102005972B (zh) * 2010-10-14 2012-12-05 李炳光 太阳能转换为电能的装置
CN102352221A (zh) * 2011-10-20 2012-02-15 天津科技大学 一种高性能中温无机相变材料及其制备方法
RU2489776C1 (ru) * 2011-12-09 2013-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет" Электролит для химического источника тока
CN103881661B (zh) * 2014-03-17 2017-04-26 中南大学 一种相变储能介质及制备方法
EP3458539A4 (en) * 2016-05-20 2020-07-22 Monash University INNOVATIVE PHASE CHANGE MATERIAL AND METHOD FOR USE
CN109135684B (zh) * 2018-09-21 2020-10-27 贵州梅岭电源有限公司 一种热电池用复合相变材料及其制备方法
GB201816380D0 (en) * 2018-10-08 2018-11-28 Sunamp Ltd Group II metal nitrate based compositions for use as phase change materials
CN109546173B (zh) * 2018-11-01 2020-07-14 贵州梅岭电源有限公司 一种热电池用均匀发热的加热材料制备方法及其应用
CN109609098B (zh) * 2018-12-12 2021-01-22 上海交通大学 一种复合相变储热材料及其制备
CN109796361B (zh) * 2019-02-20 2022-01-04 上海烟草集团有限责任公司 一种具有晶相可逆响应的钙基多孔含水材料及其制备方法
CN113980652A (zh) * 2021-11-05 2022-01-28 北京科技大学 一种一致熔融复合相变材料及制备方法
CN113913161B (zh) * 2021-11-18 2024-02-23 上海电气集团股份有限公司 相变材料及其制备方法、控温箱和控温系统

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS51126980A (en) * 1975-04-30 1976-11-05 Mitsubishi Electric Corp Composites for heat accumulator material
DE3990274D2 (de) * 1988-03-30 1990-03-15 Nikolaos Dr Malatidis Phasenwechselmaterial zur speicherung von waerme als umwandlungswaerme
ATE133991T1 (de) * 1989-06-06 1996-02-15 Gerd Hoermansdoerfer Latentwärmespeichermittel und deren verwendung
HU213958B (en) * 1991-12-14 1997-11-28 Bayerische Motoren Werke Ag Mixtures of salts for storing thermal energy, as phase transition heat method for producing same, method for storing waste heat produced by motor vehicles and apparatus for storing thermal energy
DE4302496A1 (de) * 1993-01-29 1994-08-04 Gerd Hoermansdoerfer Mehrstoff-Speichersalz-Mischungen
US5785884A (en) * 1996-01-23 1998-07-28 Store Heat And Produce Energy, Inc. Reversible liquid/solid phase change compositions

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU99111372A (ru) Материал с изменяемой фазой и стабилизированной плотностью
Porisini Salt hydrates used for latent heat storage: corrosion of metals and reliability of thermal performance
CN101560377B (zh) 泡沫金属基高温相变蓄热复合材料及其制备方法
CN101782284A (zh) 一种用于太阳能热水器的相变蓄热水箱
CN106701032B (zh) 一种复合相变蓄热材料、微胶囊及其制备方法
CN108117860A (zh) 导热增强型熔融盐复合相变材料和蓄热装置及储能方法
CN207922928U (zh) 基于导热增强型熔融盐复合相变材料的高温蓄热装置
JP2000328049A5 (ru)
US4406806A (en) Thermal energy storage
EP0478637A4 (en) Calcium chloride hexahydrate formulations for low temperature heat storage applications
RU2232710C1 (ru) Генератор водорода
CN109266932A (zh) 一种500-600度用耐氧化高储能密度镁合金及工艺
CN110437806A (zh) 一种pcm相变蓄热材料及其制备方法
CN103980862A (zh) 一种建筑用定形保温相变材料及制备方法
JPS54149058A (en) Temperature stratification type heat accumulator
JPS57139168A (en) Heat-accumulating agent composition
JP2800039B2 (ja) 潜熱蓄熱材
CN109082578A (zh) 一种具备快速热响应的耐氧化储热用镁合金及其工艺
CN109182842A (zh) 一种具备调幅分解效应的300-400度用储热锌合金
JPS5424355A (en) Heat reservoir-exchanger
JPH0141672B2 (ru)
JPS59115380A (ja) 蓄熱材
CN109182841A (zh) 一种同时具有显热和潜热储热200-300度用锌合金
JPS56141380A (en) Heat-storing material
JPS5543330A (en) Heat accumulator