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무기 염 수화물 상변화 재료(PCM)의 광범위한 사용을 방해하는 문제 중 하나는 용융점 이상에서 낮은 점도입니다. 이는 누수, 상 분리 및 열관리 응용에서 열교환기 표면과의 분리를 초래합니다. 가능한 낮은 폴리머 농도로 다양한 염 수화물의 온도 가역형 형태 안정성을 제공하는 폴리머를 사용하는 폭넓은 전략의 개발은 이온 유형 변화에 따른 폴리머의 용해 및 젤화 행동의 차이로 인해 방해받습니다. 이 작업은 저렴한 비용의 PCM인 염화칼슘 헥사수화물(CaCl2·6H2O, CCH)을 사용하여 강력하고 온도 반응적인 형태 안정성 폴리머 젤(즉, 살로겔)을 생성하는 도전에 대응했습니다. 염화 이온의 매우 높은(9 M) 농도와 폴리머 사슬의 소금화 경향으로 인해 단일 폴리머 살로겔을 사용하는 이전 전략은 성공적이지 않았습니다. 따라서 이 작업은 두 가지 폴리머인 폴리(비닐 알코올)와 초고분자량 폴리아크릴아마이드(PVA 및 PAAm)를 보락스와 함께 교차 결합제로 사용하여 온도 가역형 형태 안정 살로겔을 달성하는 전략을 도입했습니다. 이 시스템은 젤 대 용액 전이온도(Tgel)가 응용 관련 젤화 온도 범위(30–80 °C) 내에서 조정 가능한 강력한 살로겔을 생성했습니다. 이 행동은 PVA 단위 간의 동적 공유 결합과 PAAm 사슬의 얽힘의 시너지 결합으로 가능해졌으며, 이는 단일 하이브리드 네트워크로 결합되었습니다. 하이브리드 살로겔은 <5 중량 % 폴리머 함량을 가지며, 순수 PCM의 융해 열의 약 95%를 유지합니다. 특히, 젤화의 비공유적 성질은 젤화의 열 가역성, 형태 안정성 및 50회의 용융/결정화 사이클 동안 열적 특성의 유지를 지원했습니다.
Rajagopalan et al. (Fri,)은 이 질문을 연구했습니다.