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在相变材料中三羟甲基氨基甲烷(THAM)的优越性

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在相变材料中三羟甲基氨基甲烷(THAM)的优越性

2021/04/27 13:30
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现如今能源短缺、能源浪费等问题日益严重除了开发新型能源外如何解决能源在空间和时间上的分配不均等问题已经成为人们研究的重点。将三羟甲基氨基甲烷THAM填充到孔径范围在15~100nm的多孔硅胶(SG)和标称孔径范围在12~100nm的多孔玻璃(CPG)这可以使这些有着优良储热性能的相变材料应用的更广泛。

什么是复合相变储热材料

是利用网络状物质能够维持相变材料的形貌的力学性能的特点,将可以通过相变吸放热的物质嵌在网络结构基质中,基质和相变材料的优点结合起来既能保持力学性能又能相变储热

THAM的优势:

三羟甲基氨基甲烷在407K发生固-固相变,445K发生固-液相变。固-固相变的焓变值260.0Jg-1。三羟甲基氨基甲烷的化学稳定性好,不发生分解,使用寿命长;对构件材料无腐蚀作用;无毒性、不易燃烧、无爆炸性。而作为一种相变储热材料,他的相变焓大,相变温度稳定,循环性能好。

THAM的作用:

  1. 溶液浸渍法成功制备了以系列孔径的硅胶颗粒和多孔玻璃为框架结构的复合材料。复合材料具有良好储热、调温性能THAM填充率不低于80%
  2. 硅胶孔径范围从6nm200nm多孔玻璃孔径范围从12nm100nm与常规态相比两种复合物孔道中的THAM升温过程的相转变温度和相变焓都呈一定规律的减小孔径越小衰减越明显在硅胶复合物中6nm孔径下的转变温度与常规态相比相差45K而在多孔玻璃复合物中12nm孔径下的转变温度相差9K。在两种复合物中ΔT与ΔH都与孔径的倒数成线性关系拟合为一次线性方程。
  3. 通过SEMIRXRD等表征手段分别从表观形貌、主要官能团、晶胞参数等方面看出硅胶孔道中的THAM化学性质没有发生改变只是因为纳米尺寸空间限制对THAM的储热性质产生影响。
  4. 将该复合材料升降温循环数次10),其相转变温度、焓变等循环性能稳定说明该复合材料储热循环性能良好。
  5. 将甲苯磺丁脲非那西汀氯霉素三种多晶药物填充到多孔硅胶中复合材料的填充率由40~50%提高到70~80%。得到三种多晶药物相变温度随孔径的变化规律通过目前热力学手段的表征对其多晶现象进行初步探索。

 

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Tris(三羟甲基氨基甲烷)是一种常见的生物缓冲液,可用于整个DNA提取过程。从多种来源提取过程中,DNA对pH敏感。在细胞裂解,去除不需要的细胞成分和沉淀过程中,可以使用tris来维持稳定的pH值。另外,它在细胞裂解中也起到特别重要的作用。
生物缓冲剂是电泳技术的重要组成部分,一般将其添加到溶液当中,以在电流通过样品时使pH稳定。此外,缓冲剂还能提供电泳迁移时所需的离子。
谷氨酸脱氢酶(简写GDH)是生物体代谢途径中一种重要的酶类。该酶广泛存在于各种高等植物、生物及动物体内,它在生物体内氮、碳代谢过程中起着至关重要的作用

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