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几十年来,设施农业在中国的发展十分迅猛,尤其是日光温室的发展更甚,但与其他农业建筑相比,日光温室建造技术含量较低,缺乏系统的规范和施工工艺指导,而且缺乏专门的温室建造标准与监督制度。在长期的温室建设中,墙体材料多用粘土砖或纯土,污染环境、占用土地、增加成本,亟需开发一种环保、节能、低成本的墙体材料。本研究为了解决日光温室夜间温度低、昼夜温差大的问题,利用陶粒吸附六水氯化钙相变材料制备六水氯化钙定形相变材料,进而制备一种无机相变砌块并对其进行热学性能和力学性能测试。自制六水氯化钙晶体,通过熔解冷却实验和差示扫描量热法进行热性能测试和分析。六水氯化钙潜热值较高,但过冷严重导致无法充分释放热量,为了解决其过冷现象,以便将其应用于温室,实验加入不同种类、质量的成核剂和增稠剂,实验结果表明硼砂、氧化铝、九水硅酸钠为六水氯化钙的优良成核剂,CMC为增稠剂,分别向六水氯化钙中加入1%硼砂+1%CMC、1%氧化铝+4%CMC、1%九水硅酸钠+2%CMC可以有效解决六水氯化钙多循环过冷度增大和相变时间缩短现象,2000次循环性能稳定。以六水氯化钙+1%氧化铝+4%CMC为相变蓄热体系,采用陶粒真空吸附相变材料的方法,制备六水氯化钙/陶粒定形相变材料,并对制备好的定形相变材料进行性能测试与分析。试验结果表明,所制备六水氯化钙/陶粒定形相变材料的第1次和2000次循环的DSC测试结果相差较小,在经过多次循环后,内部的相变材料化学稳定性依然比较好,2000次循环的温度变化范围较小,储热性能也较高,使用寿命较长。在时间温度测试中,CCH/HD定形相变材料的温度变化较慢,陶粒所吸附的六水氯化钙具有较好的储热性能,说明六水氯化钙中的成核剂和增稠剂依然具有较好的成核作用,成核效果良好。另外,CCH/HD定形相变材料的红外光谱扫描结果也说明陶粒对相变材料的吸附效果较好,相变材料化学性质比较稳定。CCH/HD定形相变材料的时间温度曲线显示CCH/HD定形相变材料中吸附的六水氯化钙仍然具有相变能力,储热性能较好。制备无机相变砌块并对其进行性能测试。制备砌块前,按照水泥:粉煤灰:细沙:砾石:石灰:石膏=20:25:17:10:1:2的比例进行配比,再分别称量质量分数为总材料13%,20%,27%,33%,40%,47%的陶粒,经过真空吸附相变材料后进行包裹,然后与其他材料进行混合制备无机相变砌块,并进行测试。实验结果表明陶粒吸附相变材料后没有影响其作为混凝土材料的强度,所制备的相变砌块依然具有较高的抗压强度,能满足保温轻质砌块5Mpa的抗压强度要求,达到了结构保温轻质砌块5Mpa~15Mpa的抗压强度要求。从干表观密度来看,在陶粒质量分数一定的情况下,相变砌块比对照组高150kg/m3,相当于单位立方米的混凝土砌块中加入了150kg的相变材料,这对于提高砌块的保温蓄热性能具有较大帮助。CCH/HD无机相变砌块的吸水率均为2%以下,有利于保证砌块的抗压强度,软化系数的范围为0.85~0.95,均能符合日光温室墙体材料的软化系数要求。CCH/HD无机相变砌块的蓄热系数范围为11.850~13.183W/㎡·K,较适合应用于日光温室中。