Fluorescence and Thermal Regulation Using Low-Supercooling Inorganic Microencapsulated Phase-Change Materials

过冷 材料科学 荧光 成核 化学工程 相(物质) 表面改性 粒子(生态学) 粒径 纳米技术 热力学 有机化学 光学 化学 物理 地质学 工程类 海洋学
作者
Xinyi Liu,Zhixiong Guo,Jifen Wang,Huaqing Xie
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (16): 20444-20457 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acsami.3c02941
摘要

High supercooling and single functionalization are the main barriers to the large-scale application of microencapsulated phase-change materials (PCMs) in the construction industry. To address these issues, we propose a new inorganic microencapsulated PCM, PW@CaWO4, which was synthesized via the in situ polymerization method using inorganic CaWO4 as shell and phase-change paraffin wax (PW) as core. We investigated the effects of different emulsifiers and core-to-shell ratios on microcapsule properties and found that the PW@CaWO4 microcapsules have regular spherical topography and good uniformity in particle size. During the synthesis process, the CaWO4 shell provides convenient conditions for heterogeneous nucleation of PW and effectively reduces the supercooling degree. The minimum supercooling degree of the PW@CaWO4 microcapsules is only 1.00 ± 0.08 °C, which is 3.41 °C lower than that of PW. Moreover, the PW@CaWO4 microcapsules can absorb ultraviolet radiation and exhibit fluorescence, which originates from the peculiar WO42– structure in the CaWO4 shell, eliminating the need for doping other light-activating ions into the shell. The newly prepared microcapsules possess several advantages, including suitable particle size, low supercooling, good heat storage, high thermal conductivity, good short-wave ultraviolet absorption, peculiar fluorescence, excellent proof of leakage, and so on. The microcapsules can be applied to fluorescent architectural energy-saving coatings.
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