研究の概要
昆明理工大学と広東工業大学のチームが、バルサ材(軽木)の内部構造をナノ~マイクロスケールで再設計し、太陽光を吸収して熱として蓄え、日没後も熱電素子を通じて発電できる多機能複合相変化材料(CPCM)を開発した。
素材の作製方法
バルサ材からリグニンを除去し、空隙率を93%以上に高めて多孔質スポンジ状の微細チャネル構造を形成。
チャネル内壁に黒リン(black phosphorene)ナノシートをコーティングし、太陽光(紫外~赤外)を熱に高効率変換。
タンニン-Fe3⁺金属ポリフェノールネットワークで保護し、銀ナノ粒子を析出、さらにオクタデシル鎖で超疎水化処理。
内部にバイオ由来の相変化材料であるステアリン酸を充填(加熱で融解して熱を蓄え、冷却で凝固して熱を放出)。
主な性能
光熱変換効率:91.27%(ほぼ入射光を熱に変換)。
蓄熱密度:約175 kJ/kg。
軸方向の熱伝導率がステアリン酸単独比で約3.9倍向上。
熱電発電機と組み合わせると最大0.65 Vの電圧を出力し、光がなくなった後も熱放出により発電可能(小ファンを駆動する程度の実証あり)。
100回以上の加熱・冷却サイクルで性能がほぼ維持。
8 :リバースパワースラム(庭)[ニダ]
昆明理工大学と広東工業大学のチームが、バルサ材(軽木)の内部構造をナノ~マイクロスケールで再設計し、太陽光を吸収して熱として蓄え、日没後も熱電素子を通じて発電できる多機能複合相変化材料(CPCM)を開発した。
素材の作製方法
バルサ材からリグニンを除去し、空隙率を93%以上に高めて多孔質スポンジ状の微細チャネル構造を形成。
チャネル内壁に黒リン(black phosphorene)ナノシートをコーティングし、太陽光(紫外~赤外)を熱に高効率変換。
タンニン-Fe3⁺金属ポリフェノールネットワークで保護し、銀ナノ粒子を析出、さらにオクタデシル鎖で超疎水化処理。
内部にバイオ由来の相変化材料であるステアリン酸を充填(加熱で融解して熱を蓄え、冷却で凝固して熱を放出)。
主な性能
光熱変換効率:91.27%(ほぼ入射光を熱に変換)。
蓄熱密度:約175 kJ/kg。
軸方向の熱伝導率がステアリン酸単独比で約3.9倍向上。
熱電発電機と組み合わせると最大0.65 Vの電圧を出力し、光がなくなった後も熱放出により発電可能(小ファンを駆動する程度の実証あり)。
100回以上の加熱・冷却サイクルで性能がほぼ維持。
8 :リバースパワースラム(庭)[ニダ]
燃えそう
10 :キン肉バスター(西日本)[ヌコ]
燃えるか爆発するか
11 :ダイビングエルボードロップ(東京都)[US]