V体育官网 静国彦
静目国彦
从纳米尺度理解储热和传热机制
我们正在研究“化学储热”,它将多余的热量存储为化学能,并在需要时提取。该技术利用材料吸附和解吸水分子(水合/脱水)时的化学反应热。
我们特别关注晶体结构中具有纳米级孔(孔隙)的“多孔材料”,旨在开发新型化学蓄热材料。为了有效地储存和提取热量,了解水分子和热量如何在这些极小的孔隙内移动非常重要。因此,我们正在详细研究水分子在纳米级孔隙空间内的扩散行为、分子水平的传热行为以及它们与孔隙结构之间的相关性。通过这种基础研究,我们希望为实现能够利用能源而不浪费能源的高效化学储热材料做出贡献。
我们特别关注晶体结构中具有纳米级孔(孔隙)的“多孔材料”,旨在开发新型化学蓄热材料。为了有效地储存和提取热量,了解水分子和热量如何在这些极小的孔隙内移动非常重要。因此,我们正在详细研究水分子在纳米级孔隙空间内的扩散行为、分子水平的传热行为以及它们与孔隙结构之间的相关性。通过这种基础研究,我们希望为实现能够利用能源而不浪费能源的高效化学储热材料做出贡献。

物理与工程学院|助理教授
静邦彦(静目邦彦)
静目国彦
关键字
化学储热
纳米级热传导
水合反应机理
多孔材料
领域/程序
研究类别
材料工程
研究主题
- 构建自动合成及高通量评价方法,加速化学储热材料发展
- 多孔材料纳米级导热机理分析
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我的专业是材料科学和材料工程。这是一个旨在利用物理和化学现象来创造具有新功能和优越性能的材料的学术领域。各种理论现象实际上发生在材料中,观察和加深我们对这些现象的理解是研究的一大吸引力。如果我们对物理和化学有深入的了解,并且能够随心所欲地控制现象,我们就有希望创造出以前从未存在过的材料。尽管还有许多问题尚未解决,但我们的研究旨在加深我们对物理和化学的理解,并创造对社会有用的新材料。
