Ziel der Arbeit ist es kalorimetrische Messverfahren weiterzuentwickeln, um die Temperaturabhängigkeit der Enthalpie von Latentwärmespeichermaterialien während des Phasenübergangs fest-flüssig genau bestimmen zu können. Anhand von Simulationsrechnungen und experimenteller Verifizierung wurden verschiedene Messmethoden bei der Dynamischen Differenz-Kalorimetrie (Probengröße typisch 20 µl) auf ihre Genauigkeit untersucht. Dabei wurde die Temperatur-Stufen-Methode als geeignete Methodik identifiziert.
Da nur vergleichsweise große Proben (> 10 ml) das Verhalten vieler Speichermaterialien repräsentativ wiedergeben, wurde ein Messverfahren basierend auf der T-History-Methode entwickelt und ein flexibler Aufbau hinsichtlich der Probengeometrie realisiert. Damit ist eine ausreichend genaue, temperaturaufgelöste Vermessung großer Proben möglich. Diese Methode beruht auf der quantitativen Auswertung der Abkühl- oder Aufheizkurve der Probe bei konstanter Umgebungstemperatur.
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Ziel der Arbeit ist es kalorimetrische Messverfahren weiterzuentwickeln, um die Temperaturabhängigkeit der Enthalpie von Latentwärmespeichermaterialien während des Phasenübergangs fest-flüssig genau bestimmen zu können. Anhand von Simulationsrechnungen und experimenteller Verifizierung wurden verschiedene Messmethoden bei der Dynamischen Differenz-Kalorimetrie (Probengröße typisch 20 µl) auf ihre Genauigkeit untersucht. Dabei wurde die Temperatur-Stufen-Methode als geeignete Methodik identifizie...
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Translated abstract:
Goal of the work is to develop further calorimetric methods useful to determine exactly the temperature dependence of the enthalpy of latent heat storage materials during the phase transition solid-liquid. On the basis of simulations and experimental verification, the accuracy of different measuring methods used in dynamic difference calorimetry (sample size typically 20 µl) was examined. The temperature step method was identified as a suitable method.
Since only comparatively large samples (> 10 ml) show the behavior of many storage materials representatively, a measuring procedure was developed based on the T-History-method and a flexible design regarding the sample geometry was realized. So a sufficient accuracy regarding temperature when measuring large samples is attainable. This method is based on the quantitative evaluation of the heating or cooling curve of the sample at constant ambient temperature.
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Goal of the work is to develop further calorimetric methods useful to determine exactly the temperature dependence of the enthalpy of latent heat storage materials during the phase transition solid-liquid. On the basis of simulations and experimental verification, the accuracy of different measuring methods used in dynamic difference calorimetry (sample size typically 20 µl) was examined. The temperature step method was identified as a suitable method.
Since only comparatively large samples (>...
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