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Green, recyclable and high latent heat form-stable phase change composites supported by cellulose nanofibers for thermal energy management

纤维素 潜热 纳米纤维 聚乙二醇 复合材料 热能储存 材料科学 热稳定性 相变材料 PEG比率 纳米复合材料 复合数 热的 热能 化学工程 热力学 物理 工程类 财务 经济
作者
Pang Yao,Jingmeng Sun,Weiye Zhang,Chenhuan Lai,Yi Liu,Hongwu Guo,Daihui Zhang
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier]
卷期号:264 (Pt 1): 130633-130633 被引量:19
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.130633
摘要

Efficiently addressing the challenge of leakage is crucial in the advancement of solid-liquid phase change thermal storage composite materials; however, numerous existing preparation methods often entail complexity and high energy consumption. Herein, a straightforward blending approach was adopted to fabricate stable phase change nanocomposites capitalizing on the interaction between TEMPO-oxidized cellulose nanofibers (TOCNF) and polyethylene glycol (PEG) molecules. By adjusting the ratio of TOCNF to PEG and the molecular weights of PEG, TOCNF/PEG phase change composites (TPCC) with customizable phase transition temperature (40.3-59.1 °C) and high phase transition latent heat (126.3-172.1 J/g) were obtained. The TPCC of high-loaded PEG (80-95 wt%) ensured a leakage rate of less than 1.7 wt% after 100 heating-cooling cycles. Moreover, TPCC exhibits excellent optical properties with a transmittance of over 90 % at room temperature and up to 96 % after heating. The thermal response analysis of TPCC demonstrates exceptional thermal-induced flexibility and good thermal stability, as well as recyclability and reshaping ability. This study may inspire others to design bio-based phase change composites with potential applications in thermal energy storage and management of smart-energy buildings, photothermal response devices, and waste heat-generating electronics.
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