中文名 | 自發(fā)熱材料 | 外文名 | self-heating material |
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拼????音 | zì fā rè cái liào | 用????途 | 野外條件作業(yè)人員保暖和局部熱敷 |
學????科 | 化學 | 優(yōu)????點 | 價格低廉、制作簡單 |
自發(fā)熱材料的關鍵成分是還原鐵粉、活性炭和食鹽;若配方中無木粉則出現(xiàn)鐵粉迅速板結(jié)不再產(chǎn)生發(fā)熱現(xiàn)象,而活性炭對氣體具有強大的吸附性能。自發(fā)熱的熱量來源于還原鐵粉與空氣中的氧氣發(fā)生快速反應釋放出的熱量,使放熱量大于散熱最而導致溫度升高。在該反應中水和木粉的作用是使各種固體粉?;旌戏稚⒕鶆?,提供氣固兩相反應的接觸面,以利于鐵粉完全反應和提高配方熱容量。
由于發(fā)熱劑中氧氣與配方物料的接觸是發(fā)熱的關鍵,其接觸不同發(fā)熱情況也不同,在最佳情況下,發(fā)熱持續(xù)時間24h,最高溫度可達740C。
可供外出旅游或在寒冷地區(qū)工作、生活時臨時取暖使用;也可用于坐墊、護膝、要求具有保溫功能的建筑絕熱材料;也可用于制作理療材料。
以理療材料為例具體說明。方法:用脲、硫脲、聚乙二醇(PEG)制備了Polymer in Salt型聚合物固體電解質(zhì)(SPE),將該SPE與還原鐵粉、活性炭物理共混制備自發(fā)熱材料。
結(jié)果:自發(fā)熱材料形態(tài)為固態(tài),接觸空氣后釋熱,不接觸空氣時處于休眠狀態(tài),控制其與空氣的接觸量可實現(xiàn)熱量的控制釋放,釋熱效果良好。
與致冷相反的自發(fā)熱或儲熱材料,是由于化學發(fā)熱劑與氧氣接觸,產(chǎn)生化學反應而發(fā)熱,由于采用不同的發(fā)熱劑以及發(fā)熱劑同氧接觸程度不同,發(fā)熱的快慢、發(fā)熱溫度、發(fā)熱持續(xù)時間、貯存期和貯存時間等也各不相同。儲熱則是利用熱介質(zhì)對外熱的吸收和對本身保有熱量的放出,從而調(diào)節(jié)周圍溫度,使人感到溫暖。利用這些材料制成的用品,可供外出旅游或在寒冷地區(qū)工作、生活時臨時取暖使用;也可用于坐墊、護膝、要求具有保溫功能的建筑絕熱材料。
膜片中的油墨是不導電的,相當于很多并聯(lián)的電阻通電后即可發(fā)熱,直接將電能轉(zhuǎn)換成熱能。室溫可以達到您所要求的溫度,而達到的實際空氣溫度(即室溫)則取決于房間整體的隔熱性能和熱損失情況。在功率配置一定的情況...
這是一款謀求節(jié)能、環(huán)保、高效、低碳的使用熱能高效材料制成的優(yōu)質(zhì)瓷磚。
家用電滅蚊器的發(fā)熱部分使用了ptc發(fā)熱材料好不好?怎么計算?
當發(fā)熱體的溫度為70℃時,電滅蚊器的發(fā)熱部分的電阻是12000Ω,根據(jù)公式計算此時電功率?.如果這只電滅蚊器的平均電功率為4.5W,按一天工作10h計算,這只家用電滅蚊器一個月(按30天計算)消耗電能...
配方:還原鐵粉:59Kg;木粉:10.4Kg;活性炭:5.0Kg;食鹽:3.6Kg;水:22Kg。
工藝:將上述組成中的各組分按計量在真空下或者氮氣保護下混合均勻,裝袋密封保存。工藝過程如下:還原鐵粉、木粉、活性炭、食鹽、水→抽真空或氮氣下保護→充分攪拌混合→產(chǎn)物→封裝→分袋→成品
簡單制作、方便攜帶、價格低廉以及使用方便
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絕熱材料 絕熱材料是指用于建筑圍護或者熱工設備、阻抗熱流傳遞的材料或者材料復合體,既包括保溫材料,也包括保冷材料。絕熱材料一方面 滿足了建筑空間或熱工設備的熱環(huán)境,另一方面也節(jié)約了能源。因此, 有些國家將絕熱材料看作是繼煤炭、 石油、天然氣、核能之后的 “第 五大能源”。 選用要點 絕熱材料在建筑中常見的應用類型及設計選用應符合 GB/ T 17369-1998 《建筑絕熱材料的應用類型和基本要求》的規(guī)定。 選用時除應考慮材料的導熱系數(shù)(導熱系數(shù)不大于 0.175W/ (m·K))外,還應考慮材料的吸水率、燃燒性能、強度等指標。不同絕 熱材料的性能特點見相應的分類指南。 絕熱產(chǎn)品中的精品: 納基隔熱軟氈、納基隔熱板、瑞基隔熱軟氈 可任意造型的絕熱制品: RFC 異形件 絕熱材料保溫性能優(yōu)劣性: 保溫性能優(yōu)劣主要通過導熱系數(shù)反映 導熱系數(shù) λ = W/(m·k) 導熱系數(shù)表征材料在穩(wěn)定傳熱狀
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精品 感謝下載載 常用絕熱材料簡介 絕熱材料是絕熱工程應用技術的物質(zhì)基礎。 它在工業(yè)上,特別是在節(jié) 能工作中占據(jù)十分重要的地位。 對絕熱材料的選用,應本著 “理化性能良好,綜合價格適中 “的原 則。無論硬質(zhì)、半硬質(zhì)和軟質(zhì)絕熱材料,它們都各自有它的優(yōu)點和不 足之處,在選擇材料時,應本著揚長避短的選材料原則,這樣才能充 分發(fā)揮各材料的特性。 常用的絕熱材料簡介如下: 一、 膨脹珍珠巖及制品 珍珠巖是一種火山噴出的酸性熔巖急速冷卻形成的玻璃質(zhì)巖石, 因具 有“珍珠”狀裂紋而得名。珍珠巖礦經(jīng)破碎、篩分、預熱并以 1200~1380 ℃溫度下焙燒( 0.5~1 秒鐘),使其體積急劇膨脹,便 制得多孔顆粒段質(zhì)保溫材料, 稱為膨脹珍珠巖是一種輕質(zhì)高效能絕熱 材料。因其容重低、導熱系數(shù)小、易抽真空、吸濕性小而用作低溫裝 置的保冷材料。膨脹珍珠巖散料用于填充保冷,在負壓狀態(tài)下工作。 膨脹珍珠巖添加各種憎水劑
鈦酸鋇是一種典型的鐵電體,所以提到鈦酸鋇,就一定要提到它的自發(fā)極化 。一般來講,電介質(zhì)的電極化過程(方式)有三種,即電子位移極化、離子位移極化和固有電矩轉(zhuǎn)向極化。對于鈦酸鋇而言,經(jīng)過物理學家的嚴格推算,鈦酸鋇的自發(fā)極化的貢獻主要來自于Ti的離子位移極化和氧八面體其中一個O的電子位移極化。具體的推算過程過程比較簡單,但內(nèi)容冗長,這里不予敘述,請讀者參考有關書籍。
城市自發(fā)電率,城區(qū)內(nèi)發(fā)電廠所發(fā)的電,加上區(qū)域內(nèi)分布式能源的發(fā)電所占該城市電力消費的比率。發(fā)展光伏、風電、天然氣等分布式電源,應對氣候變化、保障能源安全,已經(jīng)成為世界各國能源戰(zhàn)略的重要內(nèi)容,受到廣泛關注。提高城市自發(fā)電率,對保障城市能源供應安全具有積極意義。