为了提高沸石的导热性,弗劳恩霍夫有机电子、电子束和等离子体技术FEP研究所的研究人员通过ZeoMet项目解决了这一问题,其使用铝包覆了沸石颗粒,使热导率增加了一倍,而且不会对水的吸附和解吸产生影响。并且,研究人员正试图通过调整涂层将其增加五到十倍。对于一升直径为5毫米的沸石颗粒,大约 10000 个这样的小颗粒必须均匀地涂上铝。对于一毫米的粒度,这相当于一百万个总表面积为3.6 平方米的沸石颗粒。
近年来关于活性炭以及沸石分子筛的研究报道相对较多,两种吸附材料各有不同的应用特点,主要需根据废气浓度、废气成分等特点选择合适的吸附材料。沸石分子筛是一种离子型极性吸附剂,孔道表面高度极化,即沸石晶部有强大的库仑场和极性使其易于吸附极性较强、极化率较大的分子。在环保领域,采用吸附法处理VOCs是目前较为有效的处理方法,针对吸附剂的研究也引起的兴趣。其中,疏水沸石因具有良好的循环使用性、疏水性和热稳定性等特点而引起广泛关注。
近日,德国弗劳恩霍夫研究所发表,提出利用沸石这种“热化学”存储材料,能够让热量在长期存储过程中不会损失,水产用沸石粉多少钱,因此可以实现储存夏季热量至冬季使用的目的。储能技术被认为是有效提高能源综合利用效率的关键技术之一,人造沸石粉多少钱,可实现能源供给与需求在时间、空间和强度上的匹配调节,从而实现热量的跨时空、跨局域利用,对回收利用广泛的低品位能源具有重要作用。根据储能方式的不同,储热技术主要分为显热储能、相变潜热储能和热化学储能。沸石作为一种“热化学”相变材料,具有储能密度大,沸石粉, 以及近似恒温下吸热与放热等优点, 因而可以应用于很多能源应用领域, 如废热回收、智能空调建筑物、 调温调湿、工程保温材料、保健、 纺织行业(保温衣物) 、 日常生活、 航天与等精密仪器的恒温等方面。
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