MIL-101由于其對水的高吸附能力和優(yōu)異的吸附/解吸循環(huán)穩(wěn)定性,是一種有前途的用于吸附式制冷機的金屬有機框架 (MOF) 材料。在MIL-101中加入幾層石墨烯(FLG)作為導(dǎo)熱添加劑,可以改善MIL-101在吸附冷卻過程中的傳熱性能。這里,研究了MIL-101/FLG吸附劑的熱傳遞特性,和MIL-101/FLG-水工作組的吸附冷卻性能。相關(guān)數(shù)據(jù)表明,MIL-101/20%FLG復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)是 純MIL-101的5.79-6.54 倍。添加FLG有利于MIL-101/FLG 吸附劑中熱傳輸通道的形成,和吸附熱的快速去除。MIL-101/FLG吸附劑的熱傳導(dǎo)率和冷卻速度是MIL-101吸附劑的~2.2倍。在典型吸附式冷水機組條件下,MIL-101/FLG-水工作組的比冷卻功率 (SCP) 和性能系數(shù)的 (COP) 分別為72.2-81.0 W kg-1和 0.187-0.202。通過連續(xù)循環(huán)50次后驗證了MIL-101/FLG復(fù)合材料優(yōu)異的結(jié)構(gòu)和吸附/解吸循環(huán)穩(wěn)定性。該工作提供了一種有前途的吸附劑候選者(MIL-101/FLG 復(fù)合材料),應(yīng)用于吸附式冷水機組工藝當(dāng)中。
Figure 1. 成型和顆粒狀 MIL-101 和 MIL-101/FLG復(fù)合材料的外部形態(tài)。(a) 成型MIL-101。(b) 成型 MIL-101/FLG 復(fù)合材料。(c) 顆粒狀 MIL-101。(d) 顆粒狀 MIL-101/FLG 復(fù)合材料。
Figure 2. MIL-101/20%FLG-水工作組的原理示意圖(a)和(b)吸附冷卻裝置系統(tǒng)。
Figure 3. MIL-101/FLG 復(fù)合材料和 MIL-101 在不同測量溫度下的熱導(dǎo)率。
Figure 4. MIL-101/20%FLG 和 MIL-101 吸附劑在吸附過程的溫度特性曲線。
Figure 5. MIL-101/20%FLG和MIL-101吸附劑在熱脫附過程中外壁和內(nèi)壁之間的溫度變化。
Figure 6. (a) FLG, (b) MIL-101和(c) MIL-101/FLG 復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)及導(dǎo)熱機理示意圖。
Figure 7. MIL-101/20%FLG-水工作組在不同蒸發(fā)溫度時的冷卻能力和冷卻功率。
Figure 8. MIL-101/20%FLG-水工作對在不同解吸時間下的冷卻能力(a)和冷卻功率(b)。
該研究工作由南京工業(yè)大學(xué)Qun Cui和Haiyan Wang課題組于2021年發(fā)表在Energies期刊上。原文:Experimental Study on Heat Transfer and Adsorption Cooling Performance of MIL-101/Few Layer Graphene Composite。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》翻譯