产品推荐:气相|液相|光谱|质谱|电化学|元素分析|水分测定仪|样品前处理|试验机|培养箱


Ky开元集团>技术中心>解决方案>正文

欢迎联系我

有什么可以帮您? 在线咨询

应用小站 | 使用激光闪射技术对熔盐进行热导率测量

来源:林赛斯(上海)科学仪器有限公司   2025年06月05日 15:23  
01

背景介绍




熔盐在300℃以上的高温下具有稳定性,并展现出优异的热性能。这些性能对于需要高效传热的应用场景至关重要,例如核裂变反应堆和太阳能发电厂。特别是FLiNaK熔盐,它是氟化锂(LiF)、氟化钠(NaF)和氟化钾(KF)的共晶混合物,是一种很有前景的反应堆建造材料,以其高导热性而著称。在熔盐反应堆(一种先进的核反应堆)中,FLiNaK被用作裂变材料的载体介质。这些反应堆利用熔盐的高熔点和出色的传热能力,实现更高效、更安全的核裂变。确定并优化盐的热导率,是开发新一代核反应堆(即熔盐反应堆或液态盐反应堆)过程中的关键一步。

有多种测定液体热导率的方法,每种方法都各有利弊。在测量过程中,避免因对流和热辐射而造成热量损失至关重要,因为这些因素会带来显著的测量误差,进而得出不准确的结果。例如,在态测量方法中,由于测量时需要施加温度梯度,就会产生对流现象,而且通常较长的测量时间会使这种情况更加严重。测定熔盐热导率最有前景的方法是激光闪射法,因为它是一种绝对测量方法,所以无需使用参考材料进行校准。此外,由于所需样品量少且测量时间短,对流效应被降到了低水平。然而,由于激光闪射法主要是为均匀的固态材料设计的,因此需要构建一种特殊的样品支架。


应用小站 | 使用激光闪射技术对熔盐进行热导率测量


如上图展示了所构建的样品支架的设计。该支架由石墨制成,因为即使在较高温度下,石墨也能承受盐的腐蚀性。支架的底部和顶部以一种特定方式连接,使得在支架中间部分能确定样品的厚度为一定距离。同时该设计还在侧面留出了额外空间,以便材料在较高温度下能够膨胀。此外,顶部设有孔洞,以便材料产生的任何气体能够逸出。这一点至关重要,因为溶解的气体可能会形成气泡,从而导致材料不均匀或与支架接触不良。




02

实验过程




本文所介绍的FLiNaK熔盐热扩散率的测量是在氦气气氛中,使用Linseis LFA L52型仪器,在773973K的温度范围内进行的。专门设计的样品仓被放置在一个样品自动进样器中,该装置能够同时容纳三个样品。在实际测试之前,样品会被多次预热至略高于其熔点的温度,以使材料脱气,从而避免熔盐中产生气泡。




03

实验结果分析




熔盐的热导率可以借助通过激光闪射法(LFA)测得的热扩散率,通过差示扫描量热法测定的比热容,以及密度的数据,利用以下关系式进行计算:


应用小站 | 使用激光闪射技术对熔盐进行热导率测量


热扩散率和热导率的测量结果如下图所示,这两项属性的测量结果都随着温度的升高呈现出相对线性的增长趋势。


应用小站 | 使用激光闪射技术对熔盐进行热导率测量


综上所述,经测定,在773K973K的温度范围内,FLiNaK熔盐的热导率为0.6520.927W/(m?K),其不确定度为±0.023W/(m?K)。这表明该结果与文献值具有良好的一致性。

激光闪射技术,结合专门发的样品仓以及Dusza组合模型,是一种在高温下测定熔盐热扩散率的可靠方法,再结合熔盐的比热容和密度参数,即可以计算出熔盐的热导率准确的热导率对于熔盐在高温传热系统中的应用至关重要为开发新型高性能熔盐传热蓄热材料提供数据支持,推动高温熔盐传热蓄热技术在更多领域的应用和发展。


免责声明

  • 凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
企业未开通此功能
详询客服 : 0571-87858618