Yang, Xiao MeiYin, Guang Zhong2026-09-302026-09-302026-10Yang, X M & Yin, G Z 2026, 'Upcycling pomelo peel and eggplant biomass into form-stable PCMs', Next Materials, vol. 13, 103101. https://doi.org/10.1016/j.nxmate.2026.1031012949-8228https://hdl.handle.net/10641/8419Publisher Copyright: © 2026 Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Los tejidos de berenjena y los residuos de cáscara de pomelo se convirtieron en espumas porosas de biomasa ligera mediante liofilización y posteriormente se utilizaron como soportes sostenibles para PCM estables en forma. Se incorporaron parafina (PA) y PEG 20 K en las espumas derivadas de la biomasa, donde las estructuras celulares naturalmente interconectadas proporcionaban abundantes canales capilares para la absorción y confinamiento del PCM. Los compuestos resultantes lograron altas cargas de PCM del 81,44–93,50 % en peso. Las entalpías de fusión de Berenjena-PA, Pomelo-PA, Berenjena-20K y Pomelo-20K alcanzaron 169,31, 166,11, 155,76 y 143,56 J g⁻¹, respectivamente, confirmando su considerable capacidad de almacenamiento de calor latente. En particular, Berenjena-20K y Pomelo-20K exhibieron altas eficiencias de entalpía del 106,77 % y 112,98 %, respectivamente, lo que indica que la capacidad de almacenamiento de calor latente del PEG 20 K se conservó bien después de su incorporación en los soportes porosos derivados de la biomasa. En la prueba de resistencia a fugas, Berenjena-20K retuvo el 98,08 % de su masa inicial después de 3,5 h de calentamiento, demostrando buena estabilidad dimensional y resistencia a fugas. Estos resultados destacan una estrategia simple y ecológica para reciclar biomasa vegetal porosa en PCM de alta carga y estabilizados dimensionalmente con un potencial prometedor para la regulación térmica pasiva y aplicaciones de ahorro energético. [Traducción automática al español; idioma original: inglés.]Eggplant tissue and pomelo peel waste were converted into lightweight biomass porous foams via freeze-drying and subsequently used as sustainable scaffolds for shape-stable PCMs. Paraffin (PA) and PEG 20 K were incorporated into the biomass-derived foams, where the naturally interconnected cellular structures provided abundant capillary channels for PCM uptake and confinement. The resulting composites achieved high PCM loadings of 81.44–93.50 wt%. The melting enthalpies of Eggplant-PA, Pomelo-PA, Eggplant-20K, and Pomelo-20K reached 169.31, 166.11, 155.76, and 143.56 J g⁻¹ , respectively, confirming their considerable latent heat storage capability. In particular, Eggplant-20K and Pomelo-20K exhibited high enthalpy efficiencies of 106.77% and 112.98%, respectively, indicating that the latent heat storage capacity of PEG 20 K was well preserved after incorporation into the biomass-derived porous scaffolds. In the leakage resistance test, Eggplant-20K retained 98.08% of its initial mass after 3.5 h of heating, demonstrating good shape stability and leakage resistance. These results highlight a simple and green strategy for upcycling porous plant biomass into high-loading, shape-stabilized PCMs with promising potential for passive thermal regulation and energy-saving applications.67721455enghttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/BiomassEnergy MaterialsPCMPorous MaterialsSustainabilityGeneral Materials ScienceEngineering (miscellaneous)YesUpcycling pomelo peel and eggplant biomass into form-stable PCMsReciclaje de la cáscara de pomelo y la biomasa de berenjena en PCMs con estabilidad dimensionaljournal articleopen access10.1016/j.nxmate.2026.103101https://www.scopus.com/pages/publications/105046561193https://www.scopus.com/pages/publications/105046561193#tab=citedBy