【电化学制冷】AEnM:电化学驱动的盐溶解-结晶制冷

MaterialsViews 2026-07-27 08:30
文章摘要
背景:传统蒸气压缩制冷依赖高全球变暖潜能值的制冷剂,而非蒸气压缩方案(如热电、磁卡等)面临成本与效率瓶颈。液态电化学制冷虽具有系统灵活的优势,但焦耳热随电流平方增长而抵消制冷效果,导致已报道温降不足1.5 K。研究目的:华中科技大学和南洋理工大学联合团队提出电化学驱动的盐溶解-结晶制冷循环(EDCR),将吸热溶解与电化学再生在空间上分离,从根本上规避焦耳热对制冷端的直接干扰。结论:以K₃Fe(CN)₆/K₄Fe(CN)₆为工质,引入胍离子抑制不利放热结晶后,体系实现了5.65 K的最大温降和32.6 kJ L⁻¹的制冷容量。在可放大的流动电池中,电流密度从5 mA cm⁻²增至300 mA cm⁻²时,理想制冷功率密度可达128 W L⁻¹,且经过500次循环后电化学稳定性保持良好。三级串联理论温降可达14.10 K,半连续演示验证了系统稳定运行。该工作开辟了无氢氟碳的液态电化学制冷新路径,为后续工质优化与器件放大提供了基础。
【电化学制冷】AEnM:电化学驱动的盐溶解-结晶制冷
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