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摘要:
为开发出一种适用于吸附制冷的高性能吸附剂,选择了3种不同孔径的商用硅胶,孔径分别是2~3、4~7、8~10 nm,利用浸泡的方法将氯化钙嵌入硅胶微孔内来制备复合吸附剂,并对吸附剂的吸附性能进行了实验测试.测试结果表明:对于2~3 nm的硅胶,由于孔径较小,氯化钙的浸入堵塞或者部分堵塞了水进入硅胶的传质通道,导致复合吸附剂不论是吸附量还是吸附速率与纯硅胶相比都没有提高;而对于4 ~7 nm和8~ 10 nm的硅胶,其复合吸附剂不论是吸附量还是吸附速率都较其相应的纯硅胶有大幅提高.复合吸附剂在20%湿度下吸附20 min和2h的吸附量分别是8.08 g/100 g和15.7 g/100 g,在同等工况下,纯硅胶的吸附量分别是1.96 g/100 g和2.0 g/100 g.用制备的复合吸附剂制作了一台小型吸附制冷机并进行了测试,当热源温度为90℃,冷却水温度为35℃时,在整个循环周期内(15 min),制冷功率为1.03 kW,单位质量吸附剂的制冷功率(SCP)为128.3 W/kg,性能系数(COP)为0.27.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 硅胶孔径对吸附剂吸湿性能及制冷特性的影响
来源期刊 哈尔滨工程大学学报 学科 工学
关键词 硅胶孔径 硅胶/氯化钙复合吸附剂 吸附量 吸附制冷 制冷功率
年,卷(期) 2012,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 989-995
页数 分类号 TB64
字数 6181字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-7043.201108031
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 卜宪标 中国科学院广州能源研究所可再生能源与天然气水合物重点实验室 38 162 7.0 10.0
2 马伟斌 中国科学院广州能源研究所可再生能源与天然气水合物重点实验室 52 471 11.0 19.0
3 王令宝 中国科学院广州能源研究所可再生能源与天然气水合物重点实验室 23 86 6.0 8.0
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研究主题发展历程
节点文献
硅胶孔径
硅胶/氯化钙复合吸附剂
吸附量
吸附制冷
制冷功率
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哈尔滨工程大学学报
月刊
1006-7043
23-1390/U
大16开
哈尔滨市南岗区南通大街145号1号楼
14-111
1980
chi
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