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2026 article

Solar-Thermal Energy Storage and Conversion Capabilities of M-BTC MOFs Embedded with PEG-Based Phase Change Materials

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Rattachement africain : sa, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Phase change materials (PCMs) are promising for solar-thermal energy storage, yet polymeric PCMs such as PEG suffer from supercooling, low thermal conductivity, and limited cycling stability. Here we investigate Co, Ni, and Co-Ni-doped 1,3,5-benzenetricarboxylate metal–organic frameworks (BTC MOFs) as porous matrices for PEG and systematically assess how metal substitution tunes the local coordination environment, melting behavior, and enthalpy of the resulting MOF–PCM composites. We find that disorder–order phase transitions are decisive in governing energy storage performance. Among the materials studied, Ni-BTC/PEG delivers the best results, enabled by its higher specific surface area, larger pore volume, and abundant surface hydroxyl groups that promote strong hydrogen bonding with PEG. Ni-BTC/PEG attains a high latent heat of 156 J/g, reduced supercooling (ΔT = 19.0 °C), and stable performance over 200 melt–freeze cycles, while its thermal conductivity increases by ∼38% relative to pure PEG. The composite also achieves a solar-thermal energy storage efficiency of 72.2%. These results identify the specific surface area and pore-size distribution as dominant, design-controllable parameters for MOF–PCM systems and position Ni-BTC/PEG as a strong candidate for practical solar-thermal energy storage applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Solar-Thermal Energy Storage and Conversion Capabilities of M-BTC MOFs Embedded with PEG-Based Phase Change Materials
Date Crossref
14/01/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • King Fahd University of Petroleum and Minerals pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sustainable Energy Systems (United Kingdom) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Department of Materials Science & Engineering pays non établi dans la notice
    Institution
  • Interdisciplinary Research Center for Sustainable Energy Systems (IRC-SES) pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • King Fahd University of Petroleum & Minerals pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • IRC for Hydrogen Technologies & Carbon Management (HTCM) pays non établi dans la notice
    Institution
  • Department of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Institution
  • Department of Electrical Engineering pays non établi dans la notice
    Institution
  • Department of Civil and Environmental Engineering pays non établi dans la notice
    Institution

King Fahd University of Petroleum and Minerals, Sustainable Energy Systems (United Kingdom) et Department of Materials Science & Engineering, avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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