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吸热材料有哪些

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解决时间 2021-02-21 06:07
  • 提问者网友:嘚啵嘚啵
  • 2021-02-20 15:28
吸热材料有哪些
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  • 五星知识达人网友:杯酒困英雄
  • 2021-02-20 16:15
问题一:什么材料吸热性能好 水水的比热容最高比热容是单位质量物质的热容量,即使单位质量物体改变单位温度时的吸收或释放的内能。比热容是表示物质热性质的物理量。通常用符号c表示。比热表:常见物质的比热容   物质 比热容c   水 4.2kJ/(kg·℃)/ 4.2*10∧3J/(kg·℃)   冰 2.1kJ/(kg·℃)/ 2.1*10∧3J/(kg·℃)   酒精 2.1kJ/(kg·℃)/ 2.1*10∧3J/(kg·℃)   煤油 2.1kJ/(kg·℃)/ 2.1*10∧3J/(kg·℃)   蓖麻油 1.8kJ/(kg·℃)/ 1.8*10∧3J/(kg·℃)   橡胶 1.7kJ/(kg·℃)/ 1.7*10∧3J/(kg·℃)   砂石 0.92kJ/(kg·℃)/ 0.92*10∧3J/(kg·℃)   干泥土 0.84kJ/(kg·℃)/0.84*10∧3J/(kg·℃)   玻璃 0.67kJ/(kg·℃)/0.67*10∧3J/(kg·℃)   铝 0.88kJ/(kg·℃)/0.88*10∧3J/(kg·℃)   钢铁 0.46kJ/(kg·℃)/0.46*10∧3J/(kg·℃)   铜 0.39kJ/(kg·℃)/0.39*10∧3J/(kg·℃)   汞 0.14kJ/(kg·℃)/0.14*10∧3J/(kg·℃)   铅 0.13kJ/(kg·℃)/0.13*10∧3J/(kg·℃)   理论上说 水的比热容最大   对上表中数值的解释:   (1)比热此表中单位为 kJ/(kg·℃)/ J/(kg·℃),两单位为千进制1kJ/(kg·℃)/=1*10∧3J/(kg·℃);   (2)水的比热较大,金属的比热更小一些;   (3)c铝>c铁>c钢>c铅 (c铅问题二:吸热耐高温材料有哪些 标准的说法应该是耐温多少度就是材料在该温度下能正常使用,比如:UL标准里面的PVC材料的耐温等级UL60,UL75,UL80,UL90,UL105分别是指材料在60℃,75℃,80℃,90℃,105℃的温度下能正常工作,而它们做实验评估时的温度往往比工作温度还要高,像UL105的材料检测评估时温度的136℃.另外,材料在一定环境温度下工作,最终会与环境温度达到平衡,吸热还是放热要看与环境温度的差别,与周围温度高时会放热,低时会吸热.问题三:找一种吸热材料 辐射降温隔热涂料 辐射降温隔热涂料是一种辐射热量并隔热的涂料,耐温幅度-50--150℃,辐射降温隔热涂料能够以8-13.5μm波长形式发射走所丁刷在物体上的热量,降低物体表面温度并以干膜层内的纳米空心陶瓷微珠组成的真空腔体群,形成有效的隔热屏障,从而达到降温隔热的效果。涂料在起到辐射降温隔热的同时,也有很好的自洁性、防腐性、防水性、防火性、绝缘性、抗酸碱、施工方便的特点。问题四:求对太阳光吸热效率最好的常见材料 物质和材料对太阳光的能量都有吸收、储能、能量转换、能量释放四种功能;不同的物质和材料上述四大功能各不相同!原因是两个方面的:1、太阳的全光谱包含了可见光和非可见光,可见光光谱粗略的分为赤橙黄绿青蓝紫,波长范围为380纳米--800纳米,非可见光有紫外200纳米--380纳米波长范围和红外800--40000纳米波长范围;不同的物质和材料对太阳的全光谱的不同波段吸收系数不同,既不能很好地全吸收。2、不同的物质和材料的原子聚集状态不同,化学键性不同决定了吸收系数不同,储能,能量转换,能量释放的能力不同;例如,有些材料对阳光透过率很高,吸收很少;有些材料对阳光吸收很好但能量转换和释放很快;有些材料对阳光吸收好,储能容量大,等等。就对太阳光的热能利用而言需要选择后者。此类材料有:石墨、铁黑、鉄蓝、铁红、铬绿、炭黑、等。问题五:什么材料不吸热 什么材料不吸热,当然是绝热材料。
绝热材料是指能阻滞热流传递的材料,又称热绝缘材料。传统绝热材料,如玻璃纤维、石棉、岩棉、硅酸盐等,新型绝热材料,如气凝胶毡、真空板等。它们用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或者材料复合体,既包括保温材料,也包括保冷材料。绝热材料一方面满足了建筑空间或热工设备的热环境,另一方面也节约了能源。因此,有些国家将绝热材料看作是继煤炭、石油、天然气、核能之后的“第五大能“。
绝热材料分为多孔材料,热反射材料和真空材料三类。前者利用材料本身所含的孔隙隔热,因为空隙内的空气或惰性气体的导热系数很低,如泡沫材料、纤维材料等;热反射材料具有很高的反射系数,能将热量反射出去,如金、银、镍、铝箔或镀金属的聚酯、聚酰亚胺薄膜等。真空绝热材料是利用材料的内部真空达到阻隔对流来隔热。航空航天工业对所用隔热材料的重量和体积要求较为苛刻,往往还要求它兼有隔音、减振、防腐蚀等性能。各种飞行器对隔热材料的需要不尽相同。飞机座舱和驾驶舱内常用泡沫塑料、超细玻璃棉、高硅氧棉、真空隔热板来隔热。导弹头部用的隔热材料早期是酚醛泡沫塑料,随着耐温性好的聚氨酯泡沫塑料的应用,又将单一的隔热材料发展为夹层结构。导弹仪器舱的隔热方式是在舱体外蒙皮上涂一层数毫米厚的发泡涂料,在常温下作为防腐蚀涂层,当气动加热达到200°C以上时,便均匀发泡而起隔热作用。人造地球卫星是在高温、低温交变的环境中运动,须使用高反射性能的多层隔热材料,一般是由几十层镀铝薄膜、镀铝聚酯薄膜、镀铝聚酰亚胺薄膜组成。另外,表面隔热瓦的研制成功解决了航天飞机的隔热问题,同时也标志着隔热材料发展的更高水平。问题六:世上最好的吸热材料是什么若地球表面全是这种材料,地 近代太阳能利用历史可以从1615年法国工程师所罗门·德·考克斯在世界上发明第一台太阳能驱动的发动机
算起.该发明是一台利用太阳能加热空气使其膨胀作功而抽水的机器.在1615年-1900年之间,世界上又研制
成多台太阳能动力装置和一些其它太阳能装置.这些动力装置几乎全部采用聚光方式采集阳光,发动机功率
不大,工质主要是水蒸汽,价格昂贵,实用价值不大,大部分为太阳能爱好者个人研究制造.20世纪的100年
间,太阳能科技发展历史大体可分为七个阶段,下面分别予以介绍.
1.1第一阶段1900-1920
在这一阶段,世界上太阳能研究的重点仍是太阳能动力装置,但采用的聚光方式多样化,且开始采用平
板集热器和低沸点工质,装置逐渐扩大,最大输出功率达73.64kW,实用目的比较明确,造价仍然很高.建造
的典型装置有:1901年,在美国加州建成一台太阳能抽水装置,采用截头圆锥聚光器,功率:7.36kW;1902
-1908年,在美国建造了五套双循环太阳能发动机,采用平板集热器和低沸点工质;1913年,在埃及开罗以南
建成一台由5个抛物槽镜组成的太阳能水泵,每个长62.5m,宽4m,总采光面积达1250m2.
1.2第二阶段(1920-1945)
在这20多年中,太阳能研究工作处于低潮,参加研究工作的人数和研究项目大为减少,其原因与矿物燃
料的大量开发利用和发生第二次世界大战(1935-1945)有关,而太阳能又不能解决当时对能源的急需,因此
使太阳能研究工作逐渐受到冷落.
1.3第三阶段(1945-1965)
在第二次世界大战结束后的20年中,一些有远见的人士已经注意到石油和天然气资源正在迅速减少,
呼吁人们重视这一问题,从而逐渐推动了太阳能研究工作的恢复和开展,并且成立太阳能学术组织,举办学
术交流和展览会,再次兴起太阳能研究热潮.
在这一阶段,太阳能研究工作取得一些重大进展,比较突出的有:1955年,以色列泰伯等在第一次国际太阳
热科学会议上提出选择性涂层的基础理论,并研制成实用的黑镍等选择性涂层,为高效集热器的发展创造了
条件;1954年,美国贝尔实验室研制成实用型硅太阳电池,为光伏发电大规模应用奠定了基础.
此外,在这一阶段里还有其它一些重要成果,比较突出的有:
1952年,法国国家研究中心在比利牛斯山东部建成一座功率为50kW的太阳炉.
1960年,在美国佛罗里达建成世界上第一套用平板集热器供热的氨-水吸收式空调系统,制冷能力为5冷吨.
1961年,一台带有石英窗的斯特林发动机问世.
在这一阶段里,加强了太阳能基础理论和基础材料的研究,取得了如太阳选择性涂层和硅太阳电池等技术上
的重大突破.平板集热器有了很大的发展,技术上逐渐成熟.太阳能吸收式空调的研究取得进展,建成
一批实验性太阳房.对难度较大的斯特林发动机和塔式太阳能热发电技术进行了初步研究.
1.4第四阶段门(1965-1973)
这一阶段,太阳能的研究工作停滞不前,主要原因是太阳能利用技术处于成长阶段,尚不成熟,并且投资
大,效果不理想,难以与常规能源竞争,因而得不到公众、企业和政府的重视和支持.
1.5第五阶段(1973-1980)
自从石油在世界能源结构中担当主角之后,石油就成了左右经济和决定一个国家生死存亡、发展和衰退
的关键因素,1973年10月爆发中东战争,石油输出国组织采取石油减产、提价等办法,支持中东人民的斗
争,维护本国的利益.其结果是使那些依靠从中东地区大量进口廉价石油的国家,在经济上遭到沉重打击.
于是,西方一些人惊呼:世界发生了“能源危机”(有的称“石油危机”).这次“危机......余下全文>>
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