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本研究以相变微胶囊为储能材料,以木材为基体,通过真空浸渍法制备了相变储能木材。通过对正十八烷的微胶囊化处理,解决了正十八烷相变过程中的泄露和体积变化问题;利用石墨烯对微胶囊进行改性处理,提高了正十八烷微胶囊的导热性能;对正十八烷微胶囊和相变储能木材的储能热性能、热稳定性、耐久性和导热性能进行了全面的表征,考察了相变储能木材用于室内温度调节的可能性。本研究主要得出以下结论:(1)利用原位聚合法成功制备了三聚氰胺改性脲醛树脂(MUF)包覆的正十八烷微胶囊,其表面形貌和粒径主要受乳化速度和芯/壁材质量比的影响,乳化速度越快,粒径越小,大小分布越均匀,表面越紧致光滑;被MUF后的正十八烷仍具有良好的储热能力,相变温度范围与人体舒适温度区间吻合;在乳化速度和芯/壁材比分别为4000 r/min和2/1时,微胶囊热焓和包覆率最高,熔融热焓和结晶热焓可达153.9 J/g和151.4 J/g,包覆率可达69.8%;被MUF包覆后,十八烷热稳定性得到了较大的提高。(2)以石墨烯作为改性剂制备了石墨烯改性正十八烷微胶囊,石墨烯成功与微胶囊结合,改性后的微胶囊过冷结晶问题得到解决,且导热性能得到显著提升,石墨烯含量为0.1 wt%时,微胶囊的导热系数和热扩散热扩散系数分别提高了 144.3%和 1 07.3%。(3)相较于天然木材,脱木素木材孔隙率增加18.2%,微胶囊主要填充在木材导管中;相变储能木材的熔融和结晶热焓最高可达44.3和42.5 J/g,相变温度在人体舒适范围内,且具备良好的热稳定性、耐久性;通过改变微胶囊乳液的固含量可以调节相变储能木材的储热能力;添加石墨烯后相变储能木材的导热系数提高了 773%。