储热(TES)技术通过解决能源间歇性这一重要挑战,提高了太阳能电力的可调度性。使用基于普通硅酸盐水泥(OPC)材料的显热储能技术是最简单且最经济的方案。然而,由于普通硅酸盐水泥在该温度下会发生结构退化,因此这些材料的运行温度通常被限制在400℃以下。

本文研究了以建筑拆除废弃物(CDW)为基础的无机聚合物的设计与开发,旨在实现可持续、低成本且环境友好的目标。

基于Na₂O-SiO₂-Al₂O₃和K₂O-SiO₂-Al₂O₃三元体系,利用热化学软件FactSage 7.0对以CDW为基础的无机聚合物的代表性成分进行了理论设计和性能评估。实验验证表明,这些理论上设计的无机聚合物可承受高于500°C并可达700°C的高温。优化后的材料抗压强度达到约20 MPa,并且随着温度升高至500°C其强度有所提高,随后则有所下降。此外,它们表现出的热容量范围为600至1090 J kg⁻¹ °C⁻¹,热扩散系数在4.7–5.6 × 10⁻⁷ m² s⁻¹之间,热导率范围为0.6至1 W m⁻¹ °C⁻¹。这些性能使所开发的无机聚合物成为热能储存(TES)应用的重要候选材料。编译 陈讲运

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