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1)  phase change material
相变储能材料
1.
The characteristics,classification,application status of phase change materials(PCM),and the public mobile communication base stations are introduced.
介绍了相变储能材料的特性、分类和应用现状,以及公用移动通信基站的简要情况。
2.
Phase diagram prediction in a thermodynamic model is an effective way for the design of phase change materials using molten salt hydrates as agent, and strong prediction ability of the model used is a precondition for this work.
用热力学模型预测相图,是一种高效快捷省时省力的熔盐水合物相变储能材料设计的方法,模型预测能力强弱是这一方法成功的关键。
2)  phase change materials
相变储能材料
1.
The thermal energy storage materials,especially the phase change materials for thermal energy storage system,were reviewed including the development and basic application.
回顾了储能材料尤其是相变储能材料的发展及基本应用。
3)  Phase change materials of energy storage in the room-temperature
室温相变储能材料
4)  Shape Stable And Energy Store Phase Change Material
定形相变储能材料
5)  composite phase-change energy storage materials
复合相变储能材料
1.
Heat storage density and thermal conductivity are two key indexes to characterize the properties of Na2SO4/SiO2 composite phase-change energy storage materials.
储能密度和热导率是表征微结构无机盐/陶瓷基(Na2SO4/SiO2)复合相变储能材料性能的两个关键指标。
6)  phase change material for heat storage
相变储热材料
1.
However the coefficient of heat conductivity of simplex phase change material for heat storage is low and the material will turn to liquid when it reach to the phase change temperature, the feasibility for practical application is small.
但是单纯的相变储热材料存在导热性能差、达到相变温度后液态化的缺点,实际应用可能性不大。
补充资料:扩散相变


扩散相变
diffusiona]transition

扩散相变diffusiona]transition依靠原子(或离子)的扩散才能进行的相变。它包括气相的凝结、液相的凝固、固相的重构型相变、块形相变、脱溶沉淀、胞区分解、失稳分解及替代式固溶体的有序无序转变等。其中失稳分解是匀相转变,形成的两个相几乎是共格的,但两相的组分不同,因此转变过程涉及原子的长程扩散和逆扩散。其余均属非匀相转变,是通过新相的成核生长来实现的。固相的重构型相变涉及大量化学键被破坏和原子长程扩散(见结构相变)。脱溶沉淀和胞区分解形成的新相不仅结构上与母相不同,而且组分也不相同,因此成核生长必然涉及原子的长程扩散。如果新相和母相之间有共格或半共格的相界面,则相变有可能按长程扩散控制的台阶机制来进行(见脱溶分解)。块形相变只发生晶体结构变化,而组分变化很小甚至不变,因此该相变是通过与原子短程扩散有关的界面生长机制来进行的。替代式固溶体的有序化相变是有序相先在无序的基体中成核,然后通过由界面处原子短程扩散而使有序相生长,这种相变也受到与原子短程扩散有关的界面生长机制控制(见有序无序相变)。凝固和凝结过程也涉及到原子的短程扩散,但在转变过程中有大量潜热释放出来,如果热量不能及时传递出去,凝固或凝结就无法进行下去。因此,这类转变的时率主要由热传导来控制。 (沈惠敏)
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参考词条