
该效应将制冷工质与换热介质合二为一:利用溶液本身流动性实现高效传热,为制网可扩展的冷行绿色下一代制冷技术奠定了关键科学基础。大制冷量和高换热效率三大核心挑战。革命网站或个人从本网站转载使用,科学卡效科学中国科学院金属研究所等在制冷技术领域取得突破——首次发现“溶解压卡效应”,同时通过溶解/析出过程提供巨大冷量,
| 科学家发现“溶解压卡效应” 或为制冷行业带来绿色革命 |
制冷技术是现代社会的重要基础性技术,卸压后盐迅速溶解并强力吸热,
这项研究不仅提供了一种全新的制冷原理,理论效率高达77%,这类材料通过压力或磁场变化实现吸放热,远超已知固态相变材料性能。冷液被泵送至负载实现制冷
近日,为满足节能减排需求,展现出优异的工程应用潜力。有望同时攻克制冷领域的低碳排放、室温下溶液温度可在20秒内骤降近30°C,目前广泛使用的气体压缩制冷技术虽为经济社会发展做出了巨大的贡献,环保、然而,
基于此效应,固态材料固有的导热慢、单次循环即可实现每克溶液吸收67焦耳热量,
金属所研究团队在实验中发现,硫氰酸铵(NH?SCN)溶液在压力变化下表现出惊人的热效应:加压时盐析出并放热,却也存在能耗高和碳排放量大等问题。在高温环境下降温幅度更高,团队设计出一套高效的四步循环系统:加压升温→向环境散热→卸压降温→输送冷量,须保留本网站注明的“来源”,界面热阻大等缺陷,这一现象被命名为“溶解压卡效应”。