主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
院领导集体
创新单元
科技奖励
科技期刊
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等,在塑性超离子导体材料Ag2Te1-xSx中发现了高能量密度的压卡效应。该材料在单位压力下表现出的压卡性能,优于目前已知的多数无机压卡材料。
压卡制冷技术利用固态材料在等静压作用下的熵变或温变实现制冷,不仅环境友好,理论能效也更高,被视为替代传统制冷方案的候选技术之一。但是,当前领域研究聚焦材料的质量熵变,忽略了体积熵变及其实际应用价值。
有限元模拟证实,在相同制冷量和等静压下,承载容器尺寸的缩小会增强其抗压性能,为容器壁厚有效减薄提供可能,最终实现系统的二次减重。这表明,高能量密度压卡材料在实现制冷系统轻量化与紧凑化方面具有潜力。然而,目前已知材料的体积熵变值偏低,制约其实际应用。
科研人员研发了新型高密度Ag2Te1-xSx材料。研究发现,该材料在仅70 MPa的中等驱动压力下,实现了0.478 J·cm-3·K-1的可逆体积熵变,刷新了当前无机压卡材料的最高纪录。其压卡强度达6.82 mJ·cm-3·K-1·MPa-1,高于已报道的无机压卡材料,甚至优于新戊二醇等经典的有机庞压卡材料。
该材料呈现出巨大的体积压卡效应,源于压力诱导的立方相至单斜相结构转变,以及相变过程中银离子扩散动力学的显著变化。该材料体系具备较高热导率,有助于实现高效热交换进而提升制冷效率;显示出良好塑性,可加工成1毫米级小球或0.5毫米以下薄片;经过剧烈塑性变形、热冲击循环及反复压力加载/卸载后,其压卡性能仍保持稳定,展现出优异的服役可靠性。
这一研究明确了能量密度在推动压卡制冷系统小型化与轻量化的作用,并研发了新型Ag2Te1-xSx固态压卡材料,实现了体积压卡效应、力学加工性能和热学性能的协同优化,为下一代绿色制冷技术的开发提供了新的思路与材料平台。
相关研究成果发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。研究工作得到国家自然科学基金等的支持。

压力容器重量与体积熵变关系,Ag2Te的压卡性能与机理
扫一扫在手机打开当前页
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)
© 1996 - 中国科学院 版权所有
京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号
网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话:86 10 68597114(总机)
86 10 68597289(总值班室)








