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        到底是什么材料,既能實(shí)現制冷又能實(shí)現儲熱呢?

        2023-12-13
        84次
        CHPlaza清潔供熱平臺報道:從美國到日本再到回國、從磁卡制冷到壓卡制冷、從零碳制冷到可控儲熱……這些年來(lái),中國科學(xué)院金屬研究所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金屬所)“80后”研究員李昺一直在尋找節能環(huán)保的制冷和儲熱材料。
        日前,第十七屆中國青年科技獎揭曉,李昺成為100名獲獎?wù)咧?。據了解,中國青年科技獎旨在表彰在國家?jīng)濟發(fā)展、社會(huì )進(jìn)步和科技創(chuàng )新中作出突出貢獻的青年科技人才,年齡要求不超過(guò)40歲,評選周期為2年。
        李昺在接受《中國科學(xué)報》采訪(fǎng)時(shí)表示,“能夠獲獎很不容易,我們瞄準‘碳達峰、碳中和’這個(gè)方向做出了有意義的工作,將制冷與儲熱材料完美結合?!?br /> 無(wú)心插柳柳成蔭
        2012年,李昺在金屬所獲博士學(xué)位,那時(shí)候他的研究方向是磁卡制冷,即利用磁性材料的磁熱效應來(lái)實(shí)現制冷。磁熱效應是指外加磁場(chǎng)發(fā)生變化時(shí),磁性材料的磁矩有序排列發(fā)生變化,導致材料自身發(fā)生吸熱和放熱的現象。
        博士畢業(yè)后,李昺赴美國弗吉尼亞大學(xué)物理系從事博士后研究工作?!拔业膶熓钱敃r(shí)美國中子散射協(xié)會(huì )主席,在她的指導下我接觸到美國橡樹(shù)嶺國家實(shí)驗室的散裂中子源,開(kāi)始嘗試運用高壓中子散射、同步輻射X射線(xiàn)散射等手段研究晶體材料,這個(gè)方向非常前沿?!?br /> “從磁卡制冷到壓卡制冷研究方向的轉變并不是刻意為之,可謂是無(wú)心插柳柳成蔭?!眹獾膶W(xué)習和工作讓李昺對此前從事的無(wú)序晶體材料研究打開(kāi)新思路。
        2015年至2018年初,李昺來(lái)到日本散裂中子源(J-PARC)中子譜學(xué)組工作,主要利用先進(jìn)的非彈性中子散射譜儀來(lái)研究具有結構無(wú)序的功能材料。
        2018年回國加入金屬所后,李昺組建了沈陽(yáng)材料科學(xué)國家研究中心中子散射研究組,從事原子、分子及磁性無(wú)序材料的中子散射研究,并有了意外的發(fā)現。
        李昺告訴《中國科學(xué)報》:“我們找到了全新的材料,不僅可以實(shí)現零碳制冷,消除制冷領(lǐng)域的環(huán)境危害,還可以實(shí)現余熱的收集和再利用,達到降低、提高能源利用率的目的?!?br /> 到底是什么材料,既能實(shí)現制冷又能實(shí)現儲熱呢?
        壓卡制冷見(jiàn)曙光
        聯(lián)合國發(fā)布的統計數據顯示,全球每年25%~30%的電力被用于各種各樣的制冷應用。在當今社會(huì )生產(chǎn)和生活的多個(gè)領(lǐng)域,制冷技術(shù)均起到了至關(guān)重要的作用。
        李昺指出,當前我國高端制冷壓縮機技術(shù)仍然欠缺,探索新的制冷技術(shù)方案則有望從根源上解決該技術(shù)領(lǐng)域的“卡脖子”問(wèn)題。
        近年來(lái),尋求綠色、環(huán)保、低能耗的替代制冷方案,已經(jīng)成為學(xué)術(shù)界和工業(yè)界共同努力的方向。
        研究發(fā)現,固體材料相變(相變是指固、液、氣不同相之間的相互轉變)過(guò)程伴隨巨大的吸熱或放熱效應,基于固態(tài)相變熱效應的制冷技術(shù)被認為是最有希望取代傳統氣體壓縮制冷的技術(shù)方案。
        但是,這類(lèi)固體材料的性能與液態(tài)制冷劑相比存在巨大差距,成為限制該技術(shù)走向應用的瓶頸之一。
        中子散射研究給李昺打開(kāi)新思路,他開(kāi)始嘗試尋找新的固體材料,以打破現有的瓶頸。李昺帶領(lǐng)團隊圍繞如何提高固態(tài)相變制冷材料的性能展開(kāi)深入研究,最終發(fā)現一種塑晶材料。
        “我們通過(guò)中子散射技術(shù)觀(guān)察發(fā)現,塑晶材料的分子在不停隨機轉動(dòng),處于高能量狀態(tài)?!崩顣m介紹,由于這些材料特別軟,施加一個(gè)很小的壓力,這些轉動(dòng)就會(huì )被抑制,材料變成低能量狀態(tài),從而釋放出大量的熱量?!?br /> 李昺將這種通過(guò)較小壓力誘導出的顯著(zhù)相變制冷效應命名為龐壓卡效應。上述塑晶材料展現的正是龐壓卡效應,即壓力引起相變的冷卻效應,相關(guān)研究成果2019年發(fā)表于Nature。
        利用塑晶材料作為介質(zhì),李昺帶領(lǐng)團隊研制了首個(gè)壓卡制冷樣機?!八芫Р牧纤栩寗?dòng)壓力小、成本低廉,因此可以作為新型制冷材料?!崩顣m說(shuō),“我們的研究為下一代固態(tài)制冷技術(shù)的發(fā)展提供了新思路,有望大幅度提高制冷效率?!?br /> 憑借這一成果李昺獲得了日本中子學(xué)會(huì )授予的2019年學(xué)會(huì )獎勵,這也是日本中子學(xué)會(huì )第一次將該獎勵授予日本以外的科學(xué)家。
        變換角度和維度
        這些年來(lái),在研究制冷技術(shù)的同時(shí),李昺也在思考如何才能高效回收利用產(chǎn)生的熱能。
        國際能源署的統計數據顯示,初級能源有約31%用來(lái)生產(chǎn)熱能,其他能源利用過(guò)程又有28%的初級能源以熱能的形式被浪費。與此相對的是,熱能的生產(chǎn)則直接貢獻了30%的碳排放。
        “雖然熱能如此豐富,但人類(lèi)對熱能的利用還十分有限。主要原因是熱能收集效率低、無(wú)法長(cháng)距離運輸、溫度和時(shí)間等無(wú)法有效調控?!崩顣m解釋道,如果將浪費的熱能加以回收并利用,不但可以減少能源消耗,還可以降低碳排放。
        李昺再次想到了塑晶材料,并通過(guò)實(shí)驗發(fā)現塑晶材料中有一類(lèi)材料在80攝氏度左右開(kāi)始存儲熱量變成塑晶態(tài),回到室溫保存后,施加約6MPa的微小壓力(相當于人的手捏物體的力)就可以誘發(fā)塑晶態(tài)向常規晶體狀態(tài)轉變,瞬間釋放出所儲存的大量熱量,20秒內溫度可以升高近50攝氏度。
        李昺將塑晶材料的這一特性概括為,加熱吸收熱量、冷卻鎖定熱量、加壓釋放熱量。
        在上述研究的基礎上,李昺團隊設計了壓卡熱電池。他透露,壓卡熱電池可以實(shí)現低品位余熱的回收、長(cháng)時(shí)存儲、長(cháng)距運輸和可控再利用,總能效為92%。這項成果即將發(fā)表于Science Advances。
        雖然然冷熱是一對矛盾體,但李昺的研究不僅打破了冷熱對立的束縛,還拓展了新的研究思路,他認為關(guān)鍵在于變換角度和維度。

        近3年來(lái),因為研究實(shí)驗需要,李昺都是把樣品寄給合作者,利用國外的譜儀完成相關(guān)實(shí)驗。在采訪(fǎng)最后,李昺也希望中國散裂中子源二期工程早日建成,這樣就不用再出國做實(shí)驗了。


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