壓卡制冷材料及技術(shù)的現(xiàn)狀與展望
摘要:壓卡制冷材料是一類由壓力驅(qū)動(dòng)材料發(fā)生固態(tài)相變而釋放/吸收相變潛熱的固體材料。壓卡制冷技術(shù)是以壓卡材料為工質(zhì)、以壓力作為驅(qū)動(dòng)力構(gòu)建的新興固態(tài)制冷技術(shù)。本文從壓卡效應(yīng)基本熱力學(xué)、壓卡材料體系和壓卡制冷樣機(jī)三個(gè)方面簡(jiǎn)單論述該領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀。近年來(lái)壓卡材料體系蓬勃發(fā)展,涉及金屬、無(wú)機(jī)非金屬、有機(jī)物、有機(jī)-無(wú)機(jī)雜化材料等。龐壓卡效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)使有機(jī)塑晶材料備受關(guān)注,因其大熵變、低驅(qū)動(dòng)壓力、成本低廉等優(yōu)點(diǎn)成為有希望獲得應(yīng)用的一類材料。相比于此,制冷樣機(jī)的研制則略顯滯后。樣機(jī)設(shè)計(jì)中需要解決的核心問題是力-熱的有效耦合,選擇高熱導(dǎo)率流體作為傳熱及傳壓介質(zhì),通過調(diào)整流體的壓力和流速,同時(shí)優(yōu)化壓卡制冷工質(zhì)的幾何構(gòu)型有望獲得*佳力-熱有效耦合條件。在單級(jí)制冷的基礎(chǔ)上,采用主動(dòng)回?zé)崾綁嚎ㄖ评浞绞娇蓪?shí)現(xiàn)連續(xù)制冷。
關(guān)鍵詞:固態(tài)相變;壓卡制冷技術(shù);塑晶材料
發(fā)明于 19 世紀(jì)末的氣體壓縮制冷技術(shù)構(gòu)成了人類現(xiàn)代文明的重要基石,成為目前日常生活與工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中重要的制冷方式。該技術(shù)普遍使用以氯氟碳化物(CFC)及氫氯氟碳化物(HCFC)為代表的具有高臭氧破壞性( ozone depletion potential,ODP)的有機(jī)氣體物質(zhì)或以碳氟化合物(FC)及氫氟碳化物(HFC)為代表的具有高溫室效應(yīng)( Global Warming Potential, GWP)的有機(jī)氣體物質(zhì)作為制冷工質(zhì)。
隨著《蒙特利爾議定書》及其《基加利修正案》的先后生效,這些制冷劑的使用被嚴(yán)格限制。因此學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界都在尋求環(huán)境友好、高效節(jié)能型的制冷方式。按照我國(guó)“十四五”規(guī)劃綱要和“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的要求,也亟需推動(dòng)低碳高效制冷原理探索與技術(shù)進(jìn)步。
基于固體材料中外場(chǎng)誘導(dǎo)固態(tài)相變構(gòu)建的固態(tài)制冷技術(shù),因整個(gè)制冷過程中工質(zhì)均工作于固態(tài),無(wú)碳排放,且理論效率可達(dá)卡諾效率的 70%,而備受關(guān)注。
根據(jù)固體材料自由度和誘發(fā)相變外場(chǎng)的不同,固態(tài)相變制冷效應(yīng)(caloric effects)一般可分為:磁性材料中的磁卡效應(yīng)(magnetocaloric effect, MCE)、鐵電材料中的電卡效應(yīng)(electrocaloric effect, ECE)、鐵彈材料中的彈卡效應(yīng)(elastocaloric effect, eCE)以及壓卡效應(yīng)(barocaloric effect, BCE)。由于在任意原子體系中壓力和體積均為普遍的熱力學(xué)量,因此,與其他三類效應(yīng)不同,壓卡效應(yīng)沒有體系選擇性。
不同于傳統(tǒng)的軸向應(yīng)力和等靜壓,近期發(fā)現(xiàn)以扭轉(zhuǎn)方式加載也可獲得較好的制冷效應(yīng),這被稱為扭卡效應(yīng)(twistocaloric effect)。
筆者認(rèn)為整個(gè)固態(tài)相變制冷材料與技術(shù)的發(fā)展均源于磁卡效應(yīng)研究,關(guān)于磁卡效應(yīng)研究方面的進(jìn)展可參考文獻(xiàn)[13-16]。
2019 年,中國(guó)科學(xué)院金屬研究所研究人員在一系列塑晶(plastic crystals)材料中發(fā)現(xiàn)了龐壓卡效應(yīng)(colossal barocaloric effect),所報(bào)道的塑晶材料 C5H12O2(縮寫:NPG)、C(CH2OH)4(縮寫:PE)、(CH3)C(NH2)(CH2OH)2 ( 縮寫:AMP) 、(NH2)C(CH2OH)3 (縮寫:TRIS)等的等溫熵變較傳統(tǒng)固態(tài)相變制冷材料高出一個(gè)數(shù)量級(jí)。
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