纺织学报 ›› 2026, Vol. 47 ›› Issue (05): 72-80.doi: 10.13475/j.fzxb.20250805701
曹祥玺1,2, 李博1,2, 孙艳丽1,2(
), 姚倩1,2, 刘哲1,2, 陆少峰1,2
CAO Xiangxi1,2, LI Bo1,2, SUN Yanli1,2(
), YAO Qian1,2, LIU Zhe1,2, LU Shaofeng1,2
摘要:
相变材料存在储热效率不足、调温时间有限等问题,这些均与其结晶行为密切相关。为提升热管理效能,采用二维纳米材料MXene改性相变微胶囊,调控其结晶行为以提升蓄热调温性能。通过乳液静电喷雾技术,以正十八烷为芯材、海藻酸钠为壁材,MXene改性制备了复合相变微胶囊。借助差示扫描量热仪(DSC)测试其在 5、10、15、20 ℃/min 4种降温速率下的非等温结晶行为,并运用 Jeziorny 法、莫志深法与 Kissinger 法开展动力学分析。结果表明,在相同降温速率下,随着 MXene 质量分数的增加,微胶囊的半结晶时间(t1/2)、冷却函数(F(T))及结晶活化能(ΔE)均呈现先下降后上升的趋势,其中,添加4% MXene的微胶囊相较于未改性样品,其t1/2缩短了约30%、F(T)值平均降低约42%,活化能下降约28%,说明适量MXene可有效提升非等温结晶速率,促进结晶过程并降低结晶能垒。MXene作为异相成核剂,其二维片层结构为结晶提供了成核位点,提升了复合相变微胶囊的结晶动力学行为。
中图分类号:
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