隨著全球對節能和環境可持續性的關注日益增加,儲能調溫材料(Thermal Energy Storage and Temperature Regulation Materials, TESTRMs)正成為研究的熱點。這類材料能夠吸收、存儲和釋放熱能,為建筑節能、航空航天、個人熱管理等域提供了創新的解決方案。
原位物理相態分析技術允許科學家實時監測材料在實際工作條件下的內部結構和相變,這對于深入理解材料的工作原理和優化其性能至關重要。 低場核磁共振(Low Field Nuclear Magnetic Resonance, LF-NMR)技術是一種強大的原位分析方法,為儲能調溫材料的研究提供了強有力的工具。LF-NMR能夠檢測材料中水分子的弛豫時間,從而揭示材料的孔隙結構、孔隙度和孔隙大小分布。這對于理解和優化材料的熱傳導性能和熱儲存能力至關重要。
低場核磁共振技術因其快速無損檢測的特性,已經在食品、農業、石油化工、多孔材料、生命科學以及聚合物工業域得到了廣泛應用。 低場核磁共振技術與高場核磁共振技術相比,具有設備成本較低、使用門檻相對較低、維護簡單等優點,適合在線過程檢測、工業品控和質檢。低場核磁共振技術主要基于信號幅值、圖像、弛豫時間以及擴散系數的分析檢測,能夠提供關于樣品物性特征的重要信息。
儲能調溫材料,結合低場核磁共振技術和原位物理相態分析,為智能溫控系統的發展提供了新的可能性。隨著技術的不斷進-步,這些材料將在更多域展現其獨特的價值,為節能減排和提高生活質量做出重要貢獻。
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