Fázisváltási anyagok:
A fázisváltó anyag (PCM) olyan anyag, amely a fázisátalakulás során elegendő energiát szabadít fel/elnyel ahhoz, hogy hasznos fűtést/hűtést biztosítson.
A fázisváltó anyagok egy bizonyos hőmérsékleti tartományban képesek megváltoztatni fizikai állapotukat. Amikor a hőmérséklet eléri a fázisváltó anyag kritikus hőmérsékletét, az anyag molekulaszerkezete megváltozik. Ebben a folyamatban az anyag általános hőmérsékletváltozása nagyon kicsi, széles hőmérsékleti platformot alkotva, de a látens hő elnyelése/kibocsátása meglehetősen nagy. Ha például vizet veszünk, a jégből olvadó víz látens hője megegyezik az azonos tömegű, 0-80 fokos víz melegítésének érzékelhető hőjével.

Érzékeny és látens hő:
Az anyag melegítésének vagy hűtésének folyamata során azt a hőt abszorbeálják vagy felszabadulnak, amikor a hőmérséklet emelkedik vagy csökken anélkül, hogy az eredeti fázis megváltozna, "érzéki hőnek" nevezik. Az emberek jól érzékelik a meleg és a hideg változását az érzékelhető hőtől, amit általában hőmérővel mérnek.
Amikor egy anyag hőt nyel el vagy bocsát ki, és fázisváltozáson megy keresztül (például a gáz folyadékká alakul) anélkül, hogy a hőmérséklet megváltozna, ezt az elnyelt vagy felszabaduló hőt "látens hőnek" nevezik. A „látens hő” nem mérhető hőmérővel, nem érzékelhető az emberi test által, de kísérletileg kiszámítható.
Azt a hőt, amelyet a víz 0 fokról 80 fokra melegít, „érzékletes hőnek” nevezünk; a jég vízbe olvadása során felvett hőt (a hőmérséklet 0 fok marad) "látens hőnek" nevezzük.

Mikrokapszulázott fázisváltó anyagok:
Mikron méretű kapszulák alkotják
fázisváltó anyagok kapszulázása
vékony és kemény héjban.
A mikrokapszulázás előnyei:

1. A shell megléte a PCM-ek fázistranszformációs folyamatát a shell belsejében játszódik le, így ha van is folyadék, az nem fog kifolyni.
A mikrokapszulák makroszkóposan mindig szilárd halmazállapotot tartanak fenn, így nem áll fenn a szivárgás veszélye.

2. A héj záróhatása miatt a fázisváltó anyag korróziós hatása a héjon kívüli egyéb anyagokra jelentősen csökken.

3. A héj anyag szerkezete vagy összetétele közvetlenül működtethető, így a fázisváltó anyag jobban alkalmazható különböző területeken. Ilyen például a mikrokapszulák szövethez való tapadásának javítása, vagy a mikrokapszulák és a cement kötőerejének javítása.
Minden szövetnek lesznek kísérleti adatai

PCM-ek alkalmazása:
- Ha mechanikus berendezésekben, repülőgépiparban, elektronikában, kommunikációban, energiaellátásban és egyéb területeken alkalmazzák, akkor túlmelegedés vagy túlhűtés elleni védelemre, illetve a berendezések tartósságának hatékony növelésére használható.
- Építőiparban, ruházati cikkekben, háztartási cikkekben és más területeken alkalmazva mikro-környezeti hőmérséklet-szabályozás funkciója van, javítja a felhasználói kényelmet és csökkenti az energiafogyasztást.
Az intelligens hőmérsékletű{0}}lakástextíliák termékáttekintése
- Kétirányú hőmérsékletszabályozó funkcióval rendelkezik, és a benne lévő fázisváltó anyagokat felhasználva reverzibilis folyékony -szilárd változásokon megy keresztül a külső környezeti hőmérséklet változásaira reagálva, ezáltal eléri a textíliák hőmérsékletének önszabályozását-, és kényelmes hőmérsékleti környezetet teremt.
- A fázisváltoztatásos hőtárolási technológiát a szál- és textilgyártási technológiával kombinálva az automatikus hőelnyelő, -tároló, -elosztó és -leadó funkciókat látja el.
Funkciók és előnyök
- A fázisváltó anyagokat (PCM) tartalmazó textíliák elnyelik a hőt, és szilárdból folyékonyakká változnak, amikor a környezeti hőmérséklet emelkedik, ezáltal csökkentve a szövet felületi hőmérsékletét. Ellenkezőleg, amikor a külső környezeti hőmérséklet csökken, a fázisváltó anyag (PCM) hőt bocsát ki, folyékonyból szilárd állapotba változik, csökkenti az emberi test által a környezetbe kibocsátott hőt, fenntartja a normális testhőmérsékletet, és kényelmes „a ruha belsejében” környezetet biztosít az emberi test számára, folyamatosan kényelmes állapotban tartva azt.
- Ez a textil kétirányú hőmérsékletszabályozással és alkalmazkodóképességgel rendelkezik, és többször is körbejárható hőmérséklet-ingadozásokkal küzdő környezetben.
Az állandó hőmérséklet elve
- Hőmérsékletszabályozási elv: Bizonyos körülmények között hőt nyel el. Ha a bőr hőmérséklete túl alacsony, felszabadítja a tárolt hőt, és "sem hideg, sem meleg" mikroklímát képez a ruházat és a bőr között.
- Intelligens hőmérséklet-szabályozó hordható eszközök: A megfelelő fázisváltozási pontokkal rendelkező mikroenergia-tároló egységeket szálakba és szövetekbe ültetik be, hogy intelligens hőmérséklet-hőmérséklet-szabályozó hordható eszközökké váljanak, amelyek hőmérséklet-szabályozó egységeket (tényezőket) tartalmaznak.
- Látens hő/entalpia érték: Az intelligens hőmérséklet-szabályozó termékek teljesítményét a tárolt/kibocsátott látens hő mennyisége méri. Az entalpia értékét általában a differenciális pásztázó kaloriméter módszerrel jellemezzük.
Alkalmazási mező

Ágynemű: matracok, betétbetétek,paplanok, párnákéshűsítő takarók.
MEGHITTteljes mértékben alkalmazta a PCM anyagokat az otthoni textiltermékekben, így mindenki megtapasztalhatja a repülőgép-technológiai szövetek által hozott csúcstechnológiás hőmérséklet-szabályozási technológiát-. Az intelligens fűtőágy ágyazatában használt hőelnyelő-fázisváltó anyag képes energiát tárolni és leadni, így a legideálisabb tartományban tartja az ágy hőmérsékletét és páratartalmát, lehetővé téve a nyugodt alvást. Soha többé nem rúgja le a paplant az éjszakai túlmelegedés vagy izzadás miatt. Lehetővé teszi, hogy könnyen beleess egy édes álomba.
