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Titre : |
Preparation and property analysis ofphase change concrete PEG/SiO2-CPCM |
Type de document : |
texte imprimé |
Année de publication : |
2019 |
Article en page(s) : |
p. 21-26 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Caractérisation Matériaux cimentaires Matériaux cimentaires -- Propriétés mécaniques Polyéthylène glycol Résistance à la compression SiliceLa silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2) qui entre dans la composition de nombreux minéraux.
La silice existe à l'état libre sous différentes formes cristallines ou amorphes et à l'état combiné dans les silicates, les groupes SiO2 étant alors liés à d'autres atomes (Al : Aluminium, Fe : Fer, Mg : Magnésium, Ca : Calcium, Na : Sodium, K : Potassium...).
Les silicates sont les constituants principaux du manteau et de l'écorce terrestre. La silice libre est également très abondante dans la nature, sous forme de quartz, de calcédoine et de terre de diatomée. La silice représente 60,6 % de la masse de la croûte terrestre continentale. Sol-gel, Procédé Thermocinétique Transition de phaseEn physique, une transition de phase est une transformation du système étudié provoquée par la variation d'un paramètre extérieur particulier (température, champ magnétique...).
Cette transition a lieu lorsque le paramètre atteint une valeur seuil (plancher ou plafond selon le sens de variation). La transformation est un changement des propriétés du système.
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Index. décimale : |
620.13 Matériaux de construction : pierre, ciment, béton, liants de |
Résumé : |
With polyethylene glycol (PEG) as the phase change material (PCM), and silica sol as inorganic porous carrier, this paper prepares the polyethylene glycol/silica sol composite phase change material (PEG/Si02-CPCM) using sol-gel method, and adds PEG/Si02-CPCM into concrete to prepare phase change concrete according to the absolute volume method. Next, this paper uses scanning electron microscopy (SEM) and differential scanning calorimetry (DSC) to characterize the microstructure, compatibility, stability and energy storage of PEG/Si02-CPCM, and tests the compressive strength and thermal conductivity of the phase-change concrete. The results show that PEG-2000 had a good compatibility with Si02; the mass fraction of PEG in the CPCM should be controlled within 90 %; after 200 thermal cycles, the mass loss is less than I %. The PEG/Si02-CPCM starts to undergo phase change at the temperature of 42.4 °C; the strength of the phase-change concrete with a 5 % PEG content dropped by about 4.96 %; under the premise of ensuring good working performance, the addition of the PEG/Si02-CPCM can greatly enhance the thermal conductivity of the concrete. |
Note de contenu : |
- EXPERIMENT : Raw materials - Test and characterization methods - Preparation of PEG/SiO2 composite shape-stabilized phase change material - Design of phase change concrete mixing ratios
- RESULTS AND DISCUSSION : PEG/SiO2 adsorption rate and SEM analysis - Compatibility analysis - Phase change cycle stability - Mechanical properties of hpase change concrete - Thermal conductivity of phase change concrete
- Table 1 : Mass ratio of PEB and silica sol
- Table 2 : Mixing ratio of standard concrete
- Table 3 : Mixing ratio of phase change concrete
- Table 4 : Phase change cycle stability
- Table 5 : Mass of PEG/SiO2-CPCM after multiple phase change cycles
- Table 6 : Thermal conductivity of phase change concrete (W/m-K)
- Fig. 1 : Preparatio flow of PEB/SiO2 composite shape-stabilized phase change material
- Fig. 2 : Preparation of concrete test pieces
- Fig. 3 : SEM graphs of SiO2 and PEG/SiO2
- Fig. 4 : Infrared spectrum graphs of PEG, SiO2 and PEG/SiO2-CPCM
- Fig. 5 : DSC curves of PEG and PEG/SiO2-CPCM
- Fig. 6 : Phase change concrete compressive strengh
- Fig. 7 : Strength change of phase concrete |
DOI : |
https://doi.org/10.18280/rcma.290104 |
En ligne : |
https://www.iieta.org/download/file/fid/622 |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34733 |
in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES > Vol. 29, N° 1 (02/2019) . - p. 21-26
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