基于热力学模型的新型无机熔盐水化物相变储能材料的研究的开题报告_第1页
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基于热力学模型的新型无机熔盐水化物相变储能材料的研究的开题报告一、研究背景与意义:随着能源需求和环境污染的日益增长,新型储能技术越来越受到人们的关注。无机熔盐作为一种化学稳定、热稳定、热容量大的流体,已经被广泛应用于太阳能、风能等可再生能源系统的储能领域。然而,由于其高温、腐蚀性等特殊性质,目前常用的无机熔盐储能技术还面临着许多技术和经济上的难题。相变储能技术是一种有效的储能方式,具有高储能密度、高效率、长寿命等特点。将无机熔盐与合适的水合物化合物结合,可以获得更高的储能密度和更高的稳定性,极大地提高了储能系统的性能。因此,开发新型无机熔盐水化物相变储能材料,对于未来无机熔盐储能技术的发展具有重要意义。二、研究的内容与目标本研究将基于热力学模型,采用实验室制备的无机熔盐和水合物化合物,设计相应的实验方案,系统研究其相变储能性能及机理,并探讨其在实际应用中可能存在的问题。具体研究内容如下:(1)对无机熔盐和水合物化合物进行测试分析,获得其物理、化学、热学参数。(2)基于热力学理论和实验结果建立相变储能模型,计算储能密度、储存效率等参数。(3)开展相变储能实验,测量相变温度、热能释放等参数,评估其相变储能性能。(4)分析实验结果,探讨其在实际应用中可能存在的问题,并提出相应的解决方案。本研究旨在开发新型无机熔盐水化物相变储能材料,提高储能密度和稳定性,为无机熔盐储能技术的发展和应用提供新的思路和方法。三、研究计划时间节点|主要任务2021.8-2021.9|调研无机熔盐储能技术研究现状,了解水化物相变储能技术的研究进展;2021.10-2021.11|原材料选取、实验方案设计和方案确认;2021.12-2022.3|制备无机熔盐和水合物化合物样品,进行基本物理化学指标测试分析;2022.4-2022.6|通过实验测量获得相变温度、相变热和储能密度等参数;2022.7-2022.9|建立热力学模型,计算储能密度、储存效率等参数,并进行分析;2022.10-2022.12|实验结果分析及报告撰写四、研究所需的预算和设备本研究所需的预算主要用于购买实验所需原材料和设备,包括无机盐、水合物化合物、实验室基础设施、实验仪器及耗材等,预算总额为10万元。五、研究的特色和创新点本研究是在现有无机熔盐储能技术的基础上,针对其存在的问题和不足,开发新型无机熔盐水化物相变储能材料,具有以下特色和创新点:(1)基于热力学模型,结合实验研究,系统地探究无机熔盐水化物相变储能材料的性能和机理。(2)将无机熔盐与合适的水合物化合物结合,获得更高的储能密度和更高的稳定性。(3)提出解决方案,解决实际应用中可能存在的问题,为无机熔盐储能技术的发展和应用提供新的思路和方法。六、结论本研究将通过实验和理论的结合,系统地研究无机熔盐水化物相变储能材料的性能和机理,探讨其在实际应用中可能存在的问题,并

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