Three-Dimensional Hollow Reduced Graphene Oxide Tube Assembly for Highly Thermally Conductive Phase Change Composites and Efficient Solar–Thermal Energy Conversion

材料科学 石墨烯 复合材料 热导率 氧化物 碳纳米管 复合数 相变材料 热的 纳米技术 冶金 物理 气象学
作者
Mingxin Li,Xuanjie Wang,Lilian Odom,Keith Bryce,Dong Zhao,Junhua Shen,Zongwei Ma,Chulsung Bae,Shankar Narayanan,Jie Lian
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (15): 18940-18950 被引量:14
标识
DOI:10.1021/acsami.3c00546
摘要

Due to their extraordinary mechanical strength and electrical and thermal conductivities, graphene fibers and their derivatives have been widely utilized in various functional applications. In this work, we report the synthesis of a three-dimensional (3D) hollow reduced graphene oxide tube assembly (HrGOTA) using the same wet spinning method as graphene fibers. The HrGOTA has high thermal conductivity and displays the unique capability of encapsulating phase change materials for effective solar-thermal energy conversion. The HrGOTA comprises layers of moisture-fused hollow reduced graphene oxide tubes (HrGOTs), whose individual thermal conductivity is up to 578 W m-1 K-1. By impregnating 1-octadecanol into HrGOTs, a 1-octadecanol-filled HrGOT phase change composite (PCC) with a latent heat of 262.5 J g-1 is obtained. This high latent heat results from the interfacial interaction between 1-octadecanol and the reduced graphene oxide tube, as evidenced by the shifts in XRD patterns of 1-octadecanol-filled and 1-octadecanol/multiwalled carbon nanotube-filled HrGOTA samples. In addition, 1 wt % multiwalled carbon nanotubes are added to the PCC to enhance visible light absorption. Because of their high thermal conductivity and visible light absorption rates, these new PCCs display high solar-thermal energy conversion and storage efficiencies of up to 81.7%, commensurate with state-of-the-art carbon-based PCCs but with significantly lower carbon weight percentages.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
饱满松鼠完成签到 ,获得积分10
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
1秒前
猪猪hero发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
3秒前
3秒前
3秒前
my完成签到 ,获得积分10
5秒前
清蒸鱼完成签到 ,获得积分10
6秒前
可乐完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
幸福大白发布了新的文献求助30
8秒前
9秒前
研友_VZG7GZ应助一颗馒头采纳,获得10
9秒前
9秒前
乐乐应助立秋呀采纳,获得10
9秒前
天丶灵灵发布了新的文献求助10
9秒前
小任同学要努力完成签到 ,获得积分10
9秒前
大个应助susan采纳,获得10
10秒前
我爱木棉完成签到 ,获得积分10
10秒前
科研汪完成签到,获得积分10
11秒前
浪客剑心完成签到,获得积分10
11秒前
ni发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
14秒前
lijiaoyang发布了新的文献求助10
14秒前
wanci应助天丶灵灵采纳,获得10
14秒前
研友_ZbMWXn完成签到 ,获得积分10
15秒前
temaxs完成签到 ,获得积分10
16秒前
英俊的铭应助离子采纳,获得10
16秒前
16秒前
秋水发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
19秒前
lz1023完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
果果完成签到,获得积分10
20秒前
FashionBoy应助小刘恨香菜采纳,获得10
20秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
21秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
The Insulin Resistance Epidemic: Uncovering the Root Cause of Chronic Disease  500
Walter Gilbert: Selected Works 500
An Annotated Checklist of Dinosaur Species by Continent 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3662527
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3223281
关于积分的说明 9750921
捐赠科研通 2933162
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1605938
邀请新用户注册赠送积分活动 758208
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 734752