研究目的
研究GO/MWCNT-Therminol? 66混合纳米流体在中低温体积式太阳能集热器中的光热转换特性。
研究成果
GO/MWCNT-Therminol? 66纳米流体展现出优异的光热转换性能和接收器效率,适用于中低温容积式太阳能集热器。最佳复合浓度为100 ppm,在户外实验中达到最高温度153°C。Therminol? 66虽发生热氧化但未导致显著降解,反而略微增强了光学吸收。
研究不足
该研究仅限于中低温应用(<400°C)?;馐笛樵谙嗨频钠筇跫陆?,测试日期间每日相同时段的太阳辐射能量通量或多或少存在变化。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用简单物理法合成GO/MWCNT复合材料并分散于Therminol? 66中形成复合纳米流体,评估了悬浮稳定性、光学吸收特性及光热转换性能。
2:样品选择与数据来源:
GO和MWCNT购自南京先丰纳米材料科技有限公司,Therminol? 66由Solutia Therminol公司提供。
3:实验设备与材料清单:
紫外-可见-近红外分光光度计(UV-3600Plus)、透射电子显微镜、太阳模拟器(TRM-PD,锦州阳光科技)、总辐射表(TBQ-2B)、T型热电偶(OMEGA)、数据采集器(34970A,安捷伦)、傅里叶变换红外光谱仪(Nicolet iS50,赛默飞世尔科技)。
4:实验流程与操作步骤:
制备不同质量浓度的复合纳米流体,分别采用太阳模拟器和线性菲涅尔透镜聚光器进行室内/室外光热转换性能测试。
5:数据分析方法:
基于朗伯-比尔定律计算光谱透射率,通过太阳加权吸收分数和接收器效率评估纳米流体性能。
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获取完整内容-
Data logger
34970A
Agilent
Collecting the temperature data
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FTIR spectrophotometer
Nicolet iS50
Thermo Fisher Scientific
Analyzing the molecular changes of Therminol? 66
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UV-Vis-NIR spectrophotometer
UV-3600Plus
Measuring the transmission spectras of nanofluids
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Solar simulator
TRM-PD
Jinzhou Sunshine Technology
Used as a radiative source for indoor experiments
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Pyranometer
TBQ-2B
Recording the radiation intensity
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T-type thermocouples
OMEGA
Measuring the temperature of nanofluids
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