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,卷:16(4)

流体传热-热化学

*通信:
斯特凡•保罗
编辑部,
物理化学:印度期刊,
英国,
电子邮件: (电子邮件保护)

收到:2021年7月11日;接受:2021年7月15日;发表:2021年7月25日

引用:流体传热-热化学。物理化学学报,2021;16(4):148。

的意见

分支的热化学更加集中,重点是气体中的形成速率常数。我们知道,大多数实际做功都是在共轭聚合物中完成的,比如在溶液和固体中,而不是在气态中。然而,在许多情况下电化学化学过程的溶剂或周围环境不受影响,而气相值是足够的。还有其他计算蒸发和溶解焓变的方法。热力学性质的估计提供了所需要的。模型参数为链接到的众多参数能源目前的一本指南中描述了化学物质。金属氧化物并不是一种新的材料,但它们确实提供了一些明确的特征,这些特征在最近几个月引起了极大的兴趣。地温梯度远低于水沸点的盐是聚合物电解质的普遍实用标准。在科学上被归类为离子液体的大多数盐是水溶性的,许多在更低的温度下是液体。各种金属离子和金属离子的生物降解是金属离子的一种非常常见的特性,没有包括在描述中。金属离子的替代品有很多,这使得文献研究更加困难。对于液体形式的离子物质,术语“熔盐”可能是使用最频繁和最广泛的。遗憾的是,长期以来对低沸盐进行了大量研究,“离子液体”一词也被用来表示相同的现象。金属离子和硫化钠的区别可能严格地看是一种比例的方法。

对于巨大的太阳能来说,需要一种具有目前所提供的市场材料不完全满足的一系列质量的温度流体能源用于发电的集热器。聚合物电解质具有流变性和化学特性,这使得它们在带有太阳能碟式集热器的太阳能发电设施中具有潜在的理想的热传输和短期感热。在温度或接近温度时呈液态的盐被称为金属离子。熔点、液体光谱、热膨胀、热导率、浓度梯度和电学性能都是传热应用的基本热学参数。在评估离子液体的效用时,密度、粘性和与特定金属的化学稳定性是必须考虑的进一步因素。由于其种类繁多的个人购买,选择了三种合成方法进行研究。淡水与金属离子的溶解与溶剂特性有关。附带的热和化学数据是从已发表的资料中计算或收集的。聚合物电解质的物理性质经常受到氧、卤化物和过渡金属等污染物的影响。对这些纳米流体进行了污染物测试,并使用正常添加物评估了污染物的影响。 In comparison to the Ministry of Types of能源对于太阳能集热器的使用目标,结论是离子液体提供了一些非常有利的物理导电性。

另一方面,特定的差异对于建立水盐的离散生态位是必要的。毕竟,离子液体在实践中通常可以像常规溶剂一样进行管理。碳纳米管也有一些基本性质,包括在较大的盐溶液中不常见的强烈离子-离子碰撞。热解决方案广泛应用于商业和住宅应用。该交易所的交易从减少的制冷机到增加的可再生能源收集和储存。蒸液可能是最常见的温度流体,尽管这不是本文的重点。Dowtherm系列乙二醇基液体是目前实际使用的流体和蒸汽流体的一个例子。这篇论文的重点是在太阳能电池中观察到的,可以在400摄氏度以上的近零摄氏度的风中用作暖空气流体的液体。采用抛物线槽收集技术的发电厂是聚合物电解质热风液的一种用途。所谓的太阳能发电系统(SEGS)目前正在美国和欧洲进行大规模测试。 By flowing a warm air fluid in a tube at the parabola's focus and then transporting the heat to an exchanger, those factories collect solar power in a field of hyperbolic cross-section troughs reflectors. The converter generates steam, and the remainder of the system works like a traditional electric system. Units with a power of 14 MW-80 MW is in operation. It's tough to find quantities for specific qualities that are critical for thermal conductivity. In fact, no such category for thermal transfer purposes has been located.

许多经验计算是在工业实验室中进行的,但大多数公司都有适当的清除系统,使得很难获得个人信息,但不一定是专有信息。在某些情况下,信息保密可以提供市场优势,但情况并非总是如此。在某种更实际的意义上,我们试图汇编足够的数据来帮助科学家或工程师选择适合他们的需求和预算的方法。

总的来说,有三个主要因素需要考虑。适用范围决定了一种方法是否可用于特定的营养物。一个过程的成本不仅包括软件的成本,还包括程序的成本计算使用它所需的需求和经验类型。应用范围也会受到成本的影响,成本通常会增加可以处理的蛋白质的数量。

本文讨论的金属离子的一些热特性表明它们可以用作热液体。它们在许多方面优于目前的商业传热流体。它们在很大的温度范围内都是稳定的,可以保留大量的热量,并有一个蒸汽压力。水分、金属阳离子和盐污染对离子液体的物理和热性能有不同的影响。接下来的考虑,如价格和效率将是至关重要的。

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