YANG等
[42]首次制备了肉豆蔻酸(myristic acid, MA)、棕榈酸(palmitic acid, PA)、硬脂酸(stearic acid, SA质量比为52.2:29.4:18.4的三元共晶混合物(MA-PA-SA),并制备了MA-PA-SA/EG最佳质量比为13:1的复合相变材料。SEM和FT-IR结果表明,MA-PA-SA均匀地吸附在EG的网状多孔结构中;DSC结果表明,MA-PA-SA/EG复合相变材料的熔化温度和潜热分别为41.64℃和153.5 J/g;热重分析(thermogravimetric analysis, TGA)及热循环试验结果表明,制备的MA-PA-SA/EG复合相变材料具有较高的热稳定性,可用于太阳能利用、余热回收系统及其他潜在应用。任学明等
[13]使用真空浸渍法并通过CNTs掺杂对膨胀石墨/石蜡复合相变材料进行了改性,结果表明CNTs的掺杂可以有效提高复合材料的导热系数,CNTs的掺杂量为0.8%时,在复合相变材料的相变潜热几乎不变的情况下,导热系数从2.141 W/(m∙K) 显著提高到4.106 W/(m∙K),同时具有较好的热稳定性。MEHRALI等
[43]采用浸渍法制备了三种比表面积分别为300 m
2/g、500 m
2/g、750 m
2/g的石墨烯纳米板(graphene nanoplates, GNPs)/PA复合相变材料,在滴熔试验中,PA在熔融状态下无泄漏情况,750 m
2/g的GNPs吸收PA的最大质量分数为91.94%,DSC曲线表明其相变温度为61.16℃、相变潜热为188.98 J/g。TGA结果表明,GPNs的加入提高了PA的热稳定性,2 500次吸放热试验显示所制备的形状稳定PCMs具有良好的热可靠性、化学稳定性及导热性,可作为一种高导热的相变储能材料
[44]。黄舜天等
[45]以PEG为相变材料,以石墨烯气凝胶(graphene aerogel, GA)为基体,分别采用水热法和热熔渗法制备了PEG/GA复合相变材料。水热法所制复合相变材料的熔化焓为139.4 J/g,结晶焓为175.7 J/g;热熔渗法所制复合相变材料的熔化焓为205.2 J/g,结晶焓为223.4 J/g。两种方法制得的复合相变材料均无液相泄漏发生。