蓄冷剂论文_冯立品,王明,蔡威盟

导读:本文包含了蓄冷剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:保温箱,聚乙烯醇,假人,切花,石竹,细胞膜,交联。

蓄冷剂论文文献综述

冯立品,王明,蔡威盟[1](2019)在《不同热环境下高分子蓄冷剂蓄冷时间的实验研究》一文中研究指出采用化学交联法制备了聚乙烯醇高分子柔性蓄冷剂,利用恒温干燥箱、人工气候室及暖体出汗假人分别考察其在静态和动态两种状态下,在不同温度环境下的蓄冷时间及其相互之间的关系。结果表明:相同质量的蓄冷剂在静态条件下,环境温度越高,相变时间越短,并且每升高1℃,相变时间减少5min左右;在35℃环境下,静态时约116g相变材料的相变时间约为60min,动态时约240g该材料的相变时间约为115min。(本文来源于《化工新型材料》期刊2019年11期)

冯立品,王明[2](2019)在《化学交联柔性聚乙烯醇型蓄冷剂的制备》一文中研究指出针对目前聚乙烯醇水凝胶作为相变蓄冷剂应用于降温服中,存在冷冻后过硬的问题,本文在化学交联制备过程中加入甘油,制备出柔性聚乙烯醇水凝胶,并通过单因素影响实验及正交实验确定了最佳合成条件.结果表明最佳的条件为:5%的聚乙烯醇溶液,2mL丙二醇、2mL甘油、10%的硼砂溶液.在此条件下合成的聚乙烯醇水凝胶,相变位温度为-6.2℃,相变潜热高达243.6J/g,且在-15℃低温环境下冷冻24小时后,柔软度适中,更适合应用于降温服中.(本文来源于《赤峰学院学报(自然科学版)》期刊2019年08期)

黄莉[3](2019)在《相变蓄冷剂对冷链包装温控效果的影响》一文中研究指出目的研究不同相变蓄冷剂对冷链运输包装传热性能和温控时间的影响。方法通过采用独特的包装结构设计,并根据运输环境温度对蓄冷剂进行不同的预处理,充分利用相变材料在固-液相态转变过程中良好的温控性能。结果在保温箱体性能参数不变的情况下,其温控时间取决于所用相变材料的相变温度和相变焓值。在极端高温、极端低温和交变温度条件下,采用熔点为5℃的相变蓄冷剂,可以将包装的保温时间从1 h延长至80 h以上,而且包装内保持了长时间4~5℃的恒温平台;采用熔点为0℃的水作为蓄冷剂,包装内则会出现长时间的过冷,温度平台在-1~2℃范围内。实验测得的包装保温时间与传热计算所得的理论值相吻合,偏差不大于±10%。结论采用合适的相变蓄冷剂可以大大延长温控包装的保温时间,并通过对蓄冷剂进行有效的预处理,在各种极端温度环境下均可确保冷藏药品的运输安全。(本文来源于《包装工程》期刊2019年05期)

刘方方,刘欣伟,张紫恒,吝秀锋[4](2018)在《果蔬保鲜用相变蓄冷剂的研制及性能研究》一文中研究指出针对适用于果蔬保鲜的蓄冷剂种类少、相变潜热小于300J/g及过冷现象等问题,对相变蓄冷剂的性能进行了研究。首先,利用差示扫描量热法,选择含合适温度调节剂的溶液,获得具有-6~-4℃相变温度且相变潜热较高的主储能剂;随后,通过添加不同种类的成核剂,抑制主储能剂的过冷问题;最后,对较佳配方的蓄冷剂进行了性能研究,首次得到了以苯甲酸钠为主的温度调节剂与水溶液组成的2种主储能剂BL-1和BL-2。研究表明,通过添加硅藻土成核剂,可得到相变温度在-6~-4℃、相变潜热均在300J/g以上且无过冷现象的2种低成本蓄冷剂,适用于冷藏温度在0~4℃的果蔬及其他温度敏感性产品的温控包装。所研制的相变蓄冷剂符合食品安全和绿色环保要求,可以有效地满足人们对果蔬及其他温度敏感性产品的蓄冷需求。(本文来源于《河北科技大学学报》期刊2018年06期)

吴雨衡,马梓健,何生根,罗志鸿,林晓辉[5](2018)在《高效蓄冷剂低温模拟贮运处理对多花香石竹切花的保鲜效应》一文中研究指出微生物滋生、蒸腾失水过旺和乙烯伤害等是造成切花采后贮运期间快速衰老和品质劣变的重要原因。高效蓄冷剂(Efficient coolant,EC)是一类新型、便捷的物理降温材料,无明显的化学污染,可多次重复使用,对环境友好,蓄冷效果是普通冰块的数倍以上,目前在冷链贮运中广泛采用。但有关EC在切花贮运保鲜上的研究与应用鲜见报道。本试验以多花香石竹‘多瑙河’(Dianthus caryophyllus‘Danuvius’)切花作为试材,初步探讨EC低温模拟贮运处理对其观赏品质和采后寿命的影响,以期为EC在切花冷链贮运与保鲜中的应用提供指导。挑选健壮无病虫害、发育程度基本一致且已达商业采收标准的多花香石竹切花,将花枝剪至长约50 cm,置于商用保温箱(容积为53 L,购自广州佳冷冷藏科技有限公司)中,并在箱内侧四周(环绕但不接触切花材料)放置初始温度为–24℃的EC方盒(购自广州佳冷冷藏科技有限公司),模拟低温贮运处理(简称EC处理),并以不放置EC作为对照。在恒温(20±2)℃环境中放置对照及EC处理的保温箱,同时于箱内不同位置放置3个温湿度记录仪(每2min自动记录1次箱内的温度和相对湿度)。72 h后取出切花,将花茎基部在去离子水中用手术刀切至花枝30 cm长,然后单枝瓶插于含150m L去离子水的玻璃瓶中,随后放置在人工气候室并每天观测切花观赏品质、瓶插寿命和水分关系等指标(15个重复)。人工气候室设定温度为(20±2)℃、湿度为60%±10%、光照时间为7:00—19:00(光强为12μmol·m~(-2)·s~(-1))。结果表明:(1)模拟低温贮运期间,放置EC处理的保温箱在1h内箱内温度迅速降至5℃,并且在48 h内能够保持相对稳定的低温(5℃以下)环境,而在48~72 h箱内温度逐渐上升至23.5℃左右;对照组在整个模拟贮运期间,保温箱温度基本稳定在22℃左右。另外,对照及EC处理的保温箱内的相对湿度均在2 h内由刚放置切花时的65%快速上升至90%。在0~60 h期间,对照组保温箱内湿度高于EC处理组,在60h后EC处理组保温箱内湿度高于对照组,且维持在95%左右;(2)EC处理延长多花香石竹切花瓶插寿命至15.4 d,比起对照组(11.2 d)延长4.2 d(37.5%);(3)与对照相比,EC处理可显着延缓花朵开放,防止花朵过早凋谢,使花朵较长时间保持良好的观赏状态,从而改善切花的观赏品质。另外,EC处理可显着减少切花模拟贮运和瓶插期间的水分散失,减轻花茎弯折等品质劣变现象,并显着延缓瓶插期间花枝鲜质量的下降。(本文来源于《中国园艺学会2018年学术年会论文摘要集》期刊2018-10-17)

王蕾,俞凌峰,李君豪,严嘉玮,罗自生[6](2019)在《基于蓄冷剂模拟贮运的秀珍菇细胞膜损伤和酶活力变化》一文中研究指出秀珍菇味道鲜美、营养丰富,极具商品价值,但其在采后贮藏运输过程中极易失鲜。本研究通过不同蓄冷剂与秀珍菇质量比(1∶1、1∶2、1∶4、0∶1)对秀珍菇进行模拟贮藏(室温(24±2)℃)与模拟运输实验(气温2~25℃)。结果表明:应用蓄冷剂能够有效保持秀珍菇的品质特征,延缓质量损失,维持秀珍菇表面色泽、细胞膜透性、超氧化物歧化酶活力、过氧化氢酶活力,保持表面细胞结构完整性,抑制丙二醛、过氧化氢积累。在模拟贮藏实验中,当蓄冷剂与秀珍菇质量比达1∶1时,蓄冷剂所营造的低温环境反而对秀珍菇的品质造成损害,从经济角度考虑,蓄冷剂与秀珍菇质量比1∶4最佳。在模拟运输实验中,1∶1组在维持秀珍菇外观特性、减少质量损失、抑制丙二醛积累、抑制细胞膜透性增加和减缓超氧化物歧化酶活力下降等方面效果最优。但在实际运用当中,需要结合贮运温度、维持时间和经济性等方面因素,确定合理的蓄冷剂使用比例。(本文来源于《食品科学》期刊2019年01期)

傅仰泉,张帆,李聿乔,张笑涵,何莹[7](2018)在《环保型蓄冷剂的制备及包装应用》一文中研究指出目的:制备一种环保型蓄冷剂,并以现摘草莓为包装对象加以包装应用。方法:以甘露醇溶液与碳酸钠(Na2CO3)溶液为主储能剂,硼砂和羧甲基纤维素钠(CMC)分别为成核剂和增稠剂,加入游离水来提高体系的相变潜热;将制备的蓄冷剂用薄膜封口后冷冻至凝固,然后将其置于温控包装箱的6个表面后装入适量草莓,置于25℃的恒温环境中,记录试样在不同时间的温度变化,验证所制备蓄冷剂的蓄冷效果。结果:最佳制备配方为:6%甘露醇,2%Na2CO3,2%硼砂,5%CMC。该蓄冷剂相变温度在5℃左右,过冷度较小,无相分离现象,相变潜热为290.2 k J/kg。结论:所制备蓄冷剂具有良好的实用价值。(本文来源于《包装与食品机械》期刊2018年03期)

潘欣艺[8](2018)在《保温材料与蓄冷剂对医药保温箱内温度分布影响研究》一文中研究指出医药保温箱是医药类冷链运输的重要载体,由于医药类货物的特殊性,运输过程中必须维持箱内温度在2℃-8℃,为保证医药保温箱内部合适的温度要求,同时兼顾成本以及材料特性等要素,选择合适的保温材料和蓄冷剂十分重要。计算机仿真模拟技术具有周期短速度快、模拟条件范围广、节约成本等优点。本文以医药保温箱2℃-8℃的保温要求为评价标准,应用FLUENT有限元分析软件进行了计算机仿真模拟,研究内容和主要结果如下。(1)对一款实际使用的医药保温箱,建立了该款保温箱计算机仿真模拟的物理模型、数学模型和边界条件,采用FLUENT软件进行了仿真模拟,并用实际实验进行了验证。仿真结果与实际实验的温度场非常接近,证实了该仿真模拟能够较准确地模拟保温箱内部的温度发布(2)选择不同相变材料的蓄冷剂,其相变温度为0℃、3℃、5℃和7℃,根据上述模型进行了仿真模拟,依据医药保温箱2℃-8℃的保温要求,4种情况下使用3℃的蓄冷剂可以获得最大的有效温度区域。同时对4组不同蓄冷剂放置位置也进行了数值模拟计算,结果显示,边缘摆保温效果最差,无法满足保温要求,顶摆的有效温度区域最大,温度分布也最为均匀,是4组中最好的。对其中一种蓄冷剂材料和摆放方式进行验证,证明了模型的准确性。(3)依据医疗保温箱的特殊要求,保温箱体材料使用发泡聚氨酯(EPU)、挤塑聚苯乙烯(XPS)和真空隔热板(VIP),使用上述模型进行仿真模拟。结果显示,VIP保温箱保温效果最好,区域内温度最接近蓄冷剂温度,但是从温度坐标曲线中可以看到,VIP保温箱与XPS和EPU保温箱内部同一个区域温度差距不大,VIP保温箱的优势并非十分明显。对XPS保温箱进行实验验证,证明模型是正确的。(本文来源于《浙江理工大学》期刊2018-03-05)

李志江,王水灵,陈小兰,杨美花[9](2018)在《用于药品冷藏的蓄冷剂研究进展》一文中研究指出介绍了2~8℃蓄冷剂的研究进展,包括文献中报道的有机相变材料、无机相变材料和复合相变材料,以及商品化的相变材料,并介绍了相变材料的导热性能增强技术、微胶囊技术和其他定型技术的研究进展。(本文来源于《化工与医药工程》期刊2018年01期)

潘欣艺,王家俊,王冬梅[10](2018)在《蓄冷剂摆放位置对保温箱中温度场的影响》一文中研究指出目的探讨蓄冷剂摆放位置不同时,保温箱保温过程中内部温度场的分布情况和变化规律。方法应用有限元法,以ICEMCFD建立保温箱基本模型,并通过改变模型内部蓄冷剂的摆放位置建立侧面摆放(2种)、顶部摆放和边缘摆放共4种摆放方式。将内部空气的对流换热与箱体的热传导过程统一成一个整体,通过Fluent进行热流耦合分析。结果得到了保温箱内部温度场分布一般规律,蓄冷剂摆放位置不同时温度场分布情况有很大差异,其中边缘摆差异性最大,侧摆次之,顶摆温度场分布最均匀。结论针对可利用体积、温度场均匀程度、箱内平均温度来说,顶摆方式无疑是最佳的蓄冷剂摆放位置。(本文来源于《包装工程》期刊2018年03期)

蓄冷剂论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对目前聚乙烯醇水凝胶作为相变蓄冷剂应用于降温服中,存在冷冻后过硬的问题,本文在化学交联制备过程中加入甘油,制备出柔性聚乙烯醇水凝胶,并通过单因素影响实验及正交实验确定了最佳合成条件.结果表明最佳的条件为:5%的聚乙烯醇溶液,2mL丙二醇、2mL甘油、10%的硼砂溶液.在此条件下合成的聚乙烯醇水凝胶,相变位温度为-6.2℃,相变潜热高达243.6J/g,且在-15℃低温环境下冷冻24小时后,柔软度适中,更适合应用于降温服中.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

蓄冷剂论文参考文献

[1].冯立品,王明,蔡威盟.不同热环境下高分子蓄冷剂蓄冷时间的实验研究[J].化工新型材料.2019

[2].冯立品,王明.化学交联柔性聚乙烯醇型蓄冷剂的制备[J].赤峰学院学报(自然科学版).2019

[3].黄莉.相变蓄冷剂对冷链包装温控效果的影响[J].包装工程.2019

[4].刘方方,刘欣伟,张紫恒,吝秀锋.果蔬保鲜用相变蓄冷剂的研制及性能研究[J].河北科技大学学报.2018

[5].吴雨衡,马梓健,何生根,罗志鸿,林晓辉.高效蓄冷剂低温模拟贮运处理对多花香石竹切花的保鲜效应[C].中国园艺学会2018年学术年会论文摘要集.2018

[6].王蕾,俞凌峰,李君豪,严嘉玮,罗自生.基于蓄冷剂模拟贮运的秀珍菇细胞膜损伤和酶活力变化[J].食品科学.2019

[7].傅仰泉,张帆,李聿乔,张笑涵,何莹.环保型蓄冷剂的制备及包装应用[J].包装与食品机械.2018

[8].潘欣艺.保温材料与蓄冷剂对医药保温箱内温度分布影响研究[D].浙江理工大学.2018

[9].李志江,王水灵,陈小兰,杨美花.用于药品冷藏的蓄冷剂研究进展[J].化工与医药工程.2018

[10].潘欣艺,王家俊,王冬梅.蓄冷剂摆放位置对保温箱中温度场的影响[J].包装工程.2018

论文知识图

3种无机盐蓄冷剂冻结时蓄冷剂无过冷时蓄冷剂结冰率随时间的变...极端低温条件下环境温度与不采用蓄极端高温条件下环境温度与不采用蓄冷无成核剂时载冷剂进出口温度及蓄冷剂极端低温条件下环境温度与采用水作为~...

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