Polyethylene glycol/polylactic acid block co‐polymers as solid–solid phase change materials

聚乳酸 材料科学 聚乙二醇 聚合物 化学工程 PEG比率 热稳定性 复合数 相变材料 同质性(统计学) 复合材料 聚乙烯 热能储存 热的 热力学 物理 统计 数学 财务 工程类 经济
作者
Xiang Yun Debbie Soo,Joseph Kinyanjui Muiruri,Jayven Chee Chuan Yeo,Zhuang Mao Png,Anqi Sng,Huiqing Xie,Rong Ji,Suxi Wang,Hongfei Liu,Jianwei Xu,Xian Jun Loh,Qingyu Yan,Zibiao Li,Qiang Zhu
出处
期刊:SmartMat [Wiley]
卷期号:4 (3) 被引量:43
标识
DOI:10.1002/smm2.1188
摘要

Abstract Phase change materials (PCMs) are promising thermal energy storage materials due to their high specific latent heat. Conventional PCMs typically exploit the solid–liquid (s–l) transition. However, leakage and leaching are common issues for solid–liquid PCMs, which have to be addressed before usage in practical applications. In contrast, solid–solid (s–s) PCMs would naturally overcome these issues due to their inherent form stability and homogeneity. In this study, we report a new type of s–s PCM based on chemically linked polyethylene glycol (PEG, the PCM portion) with polylactic acid (PLA, the support portion) in the form of a block co‐polymer. Solid‐solid latent heat of up to 56 J/g could be achieved, with melting points of between 44 °C and 55 °C. For comparison, PEG was physically mixed into a PLA matrix to form a PEG:PLA composite. However, the composite material saw leakage of up to 9% upon heating, with a corresponding loss in thermal storage capacity. In contrast, the mPEG/PLA block co‐polymers were found to be completely homogeneous and thermally stable even when heated above its phase transition temperature, with no observable leakage, demonstrating the superiority of chemical linking strategies in ensuring form stability.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
赘婿应助刘芸芸采纳,获得10
1秒前
阿萨德完成签到,获得积分10
4秒前
xiawanren00完成签到,获得积分10
8秒前
默11完成签到 ,获得积分10
9秒前
于一九完成签到 ,获得积分10
9秒前
13秒前
13秒前
猫大侠完成签到 ,获得积分10
14秒前
wjswift完成签到,获得积分10
14秒前
16秒前
Solar energy发布了新的文献求助10
20秒前
共享精神应助wjm采纳,获得10
22秒前
刘芸芸发布了新的文献求助10
22秒前
平常的毛豆应助飘零枫叶采纳,获得10
23秒前
愉快凌晴完成签到,获得积分10
23秒前
26秒前
xx完成签到 ,获得积分10
26秒前
31秒前
刘芸芸完成签到,获得积分10
33秒前
Solar energy完成签到,获得积分10
34秒前
MarvelerYB3完成签到,获得积分10
34秒前
starwan完成签到 ,获得积分10
35秒前
猫大侠发布了新的文献求助10
36秒前
dktrrrr完成签到,获得积分10
37秒前
抹缇卡完成签到 ,获得积分10
41秒前
橙果果完成签到,获得积分10
44秒前
用行舍藏完成签到,获得积分10
45秒前
47秒前
巫巫巫巫巫完成签到 ,获得积分0
50秒前
漂漂亮亮大番薯完成签到,获得积分10
50秒前
楚文强完成签到,获得积分10
50秒前
小白完成签到,获得积分10
51秒前
SciGPT应助明亮访烟采纳,获得10
55秒前
火星天完成签到,获得积分10
56秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
57秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
57秒前
skepticalsnails完成签到,获得积分0
1分钟前
小灰狼发布了新的文献求助10
1分钟前
Jane完成签到,获得积分10
1分钟前
闪闪雅阳发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3779313
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3324813
关于积分的说明 10220135
捐赠科研通 3039971
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1668528
邀请新用户注册赠送积分活动 798717
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758503