Изобретение относится к теплоаккумулирующим материалам и может быть использовано для термостатирования объекта в условиях охлаждения или нагрева извне, в частности в медицине для хранения и транспортировки живых тканей и органов, в приборостроении при создании фазопереходных исполнительных датчиков, работающих при низких температурах.
Известен теплоаккумулирующий материал, содержащий, мас.%:
имеющий температуру плавления 23,5±0,5°С и теплоту плавления 250 кДж/кг (Патент Российской Федерации №2084485, 6 С 09 К 5/06, 20.07.97 Бюл. №22).
Недостатком аналога является слишком высокая температура плавления, что делает невозможным применение в фазопереходных исполнительных датчиках и других теплоаккумуляторах, работающих при низких температурах.
Наиболее близким по технической сущности является теплоаккумулирующий материал на основе предельных углеводородов, содержащий, мас.%:
имеющий температуру плавления 3,8±0,2°С и теплоту плавления 218±0,5 кДж/кг (Патент Российской Федерации №2084486, 6 С 09 К 5/06, 20.07.97 Бюл. №22).
Недостатком прототипа является слишком высокая температура его плавления. Использование этого материала не возможно для применения в фазопереходных исполнительных датчиках и других теплоаккумуляторах, работающих при низких температурах.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка состава для использования в качестве фазопереходного теплоаккумулирующего материала при низкой температуре - 65°С.
Техническим результатом является понижение температуры работы фазопереходного теплоаккумулирующего материала.
Технический результат достигается тем, что предложенный фазопереходный теплоаккумулирующий материал, содержащий предельный углеводород-тетрадекан, дополнительно содержит октан и нонан при следующем соотношении компонентов, мас.%:
В таблице №1 приведены физико-химические характеристики компонентов предложенного фазопереходного теплоаккумулирующего материала, которые показывают, что свойства компонентов различаются между собой и только при предложенном соотношении компонентов возможно достичь эвтектическую точку.
Предложенное соотношение компонентов октана и нонана в фазопереходном теплоаккумулирующем материале, содержащем тетрадекан, позволяет получить состав подходящий для использования в фазопереходных исполнительных датчиках, работающих при низких температурах. Кроме того, относительно высокая теплота фазового перехода жидкое - твердое позволяет использовать данный состав как теплоаккумулятор, работающий при низкой температуре - 65°С.
Таким образом, совокупность существенных признаков, изложенных в формуле изобретения, позволяет достичь желаемый технический результат.
Фазопереходный теплоаккумулирующий материал готовят следующим образом.
Расчетное количество октана, нонана и тетрадекана сливают в одну лабораторную посуду и тщательно смешивают. При этом получают прозрачный раствор с характерным запахом предельных углеводородов.
Пример №1. Оптимальное соотношение компонентов
В лабораторную посуду помещают 53,3 г октана, 44,7 г нонана и 2 г тетрадекана и тщательно перемешивают. Полученный состав обладает свойствами приведенными в таблице №2.
Пример №2. Минимальное соотношение компонентов
В лабораторную посуду помещают 52,5 г октана, 43,9 г нонана и 3,6 г тетрадекана и тщательно перемешивают. Полученный состав обладает свойствами, приведенными в таблице №2.
Пример №3 Максимальное соотношение компонентов.
В лабораторную посуду помещают 54,1 г октана, 45,5 г нонана и 0,4 г тетрадекана и тщательно перемешивают. Полученный состав обладает свойствами, приведенными в таблице №2.
Основными показателями для фазопереходных теплоаккумулирующих материалов являются температура и теплота фазового перехода жидкое - твердое. Оба показателя определяли на приборе ДСК-2М.
Как показали исследования, при получении фазопереходного теплоаккумулирующего материала образуется теплоаккумулирующий состав, имеющий жидкое состояние. Низкая температура кристаллизации и относительно высокая теплота фазового перехода позволяют использовать этот состав в фазопереходных исполнительных датчиках и других теплоаккумуляторах, работающих при низких температурах.
Ниже приведены составы и свойства предлагаемого изобретения "фазопереходный теплоаккумулирующий материал"
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ФАЗОПЕРЕХОДНАЯ ТЕПЛОВАЯ РУБАШКА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА | 2019 |
|
RU2710423C1 |
ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ | 2001 |
|
RU2188842C1 |
ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 2000 |
|
RU2176260C1 |
ЭЛЕКТРОТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 2011 |
|
RU2466333C1 |
ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 1995 |
|
RU2084486C1 |
Теплоаккумулирующий фазопереходный материал | 1990 |
|
SU1733461A1 |
ФОРМОУСТОЙЧИВЫЙ ФАЗОПЕРЕХОДНЫЙ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ (ВАРИАНТЫ) | 2002 |
|
RU2217462C1 |
Теплоаккумулирующий состав | 1979 |
|
SU857209A1 |
ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ | 2023 |
|
RU2810251C1 |
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ЛЕТНЕГО ДУША | 1990 |
|
RU2023215C1 |
Изобретение относится к фазопереходным теплоаккумулирующим материалам и может быть использовано для термостатирования объекта в условиях охлаждения или нагрева извне, в частности в медицине для хранения и транспортировки живых тканей и органов, в приборостроении при создании фазопереходных исполнительных датчиков, работающих при низких температурах. Фазопереходный материал содержит 52,5-54,1% октана, 43,9-45,5 нонана и остальное - тетрадекан. Техническим результатом является понижение температуры работы фазопереходного теплоаккумулирующего материала. 2 табл.
Фазопереходный теплоаккумулирующий материал, содержащий предельный углеводород тетрадекан, отличающийся тем, что он дополнительно содержит октан и нонан при следующем соотношении компонентов, мас.%:
ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 1995 |
|
RU2084486C1 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ | 2003 |
|
RU2243249C1 |
US 4326975 А, 27.04.1982. |
Авторы
Даты
2006-08-27—Публикация
2005-03-23—Подача