《表2 GF-BN添加量对PU/GF-BN共混膜热交换效率的影响Tab.2 Effect of GF-BN content on heat exchange efficiency of PU/GF-B

《表2 GF-BN添加量对PU/GF-BN共混膜热交换效率的影响Tab.2 Effect of GF-BN content on heat exchange efficiency of PU/GF-B   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《聚氨酯/氮化硼包覆改性玻璃纤维透湿导热膜的制备与性能研究》


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表2为不同GF-BN添加量PU/GF-BN共混膜的热交换效率。从表2可以看出,添加GF-BN后,各共混膜的热交换效率均有所提高,其中当GF-BN添加量为0.6%时,综合效率达到最大值。这是因为BN具有非常高的热导率(可达600~1 000 W/ (m·K)) ,同时GF的热导率也相对较高(可达1 450 W/ (m·K)) ,所以引入适量GF-BN势必会提高薄膜的导热性。此外,在PU膜中添加GF后,GF之间相互叠加可形成网状结构,这有利于热量的传递,而且经过DA改性的GF,因表面PDA涂层的作用,使其与PU的相容性明显提高;另外由于GF-BN表面还包覆着热导率极高的BN,因此更有利于热量的传递。由于在本实验的热交换效率测试过程中,是以水蒸气作为载体进行热量传递,因此除受添加剂导热性能的影响外,还会受到膜内部微孔结构的影响,孔径大、连通性好的结构更有利于水蒸气分子的透过。其中当GF-BN添加量为0.8%时,膜孔径变小,形成了致密膜,不利于水蒸气载体的透过,进而导致热交换效率下降,但由于起主导作用的是添加剂GF-BN,因此该体系的热交换效率仍高于纯PU微孔膜。