一种适用于便携式激光设备散热的相变蓄冷装置

    公开(公告)号:CN213396692U

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202022454268.6

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种适用于便携式激光设备散热的相变蓄冷装置,包括:相变容器储有相变介质,且设有透气口以及换热介质的进液口和出液口,相变容器内设有固定柱,固定柱设有若干沿其轴向设置的第一卡槽,相变容器内壁上设有若干第二卡槽;若干蛇形盘管设于相变容器内且依次套设于固定柱,每个蛇形盘管的进口和出口均分别连接于进液口和出液口;若干卡合条上设有若干第三卡槽,每个蛇形盘管均设有至少一个卡合条,卡合条沿蛇形盘管的径向设置且其若干第三卡槽分别将蛇形盘管的每圈管路卡合,卡合条的一端卡接于第一卡槽、另一端卡接于第二卡槽。该装置能够适应相变过程中体积的变化,减少应力的产生,且相变介质释冷效率高,使得散热效果好。

    一种3D打印联合压印技术的柔性均温板及其制备方法

    公开(公告)号:CN119967765A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411923798.7

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印联合压印技术的柔性均温板及其制备方法。一种3D打印联合压印技术的柔性均温板,包括柔性导热材质的上盖、柔性导热材质的下盖、FEP膜以及吸液芯;上盖、吸液芯以及下盖从上至下叠合,且上盖与下盖之间夹设有FEP膜,FEP膜位于吸液芯的外围;吸液芯上设置有孔隙结构;吸液芯上设有交替设置的垂直方向蒸汽流动空间以及水平方向蒸汽流动空间,垂直方向蒸汽流动空间与水平方向蒸汽流动空间相互导通,且与孔隙结构对接导通;垂直方向蒸汽流动空间与水平方向蒸汽流动空间的上端均开口。本发明一方面能够使蒸汽流动路径更加有规则,降低蒸汽流动阻力;另一方面互相连接的支撑结构在弯曲过程中结构强度更优。

    具有微凹穴结构的正弦波形微通道换热器及其制造方法

    公开(公告)号:CN111895814A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010372651.9

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种具有微凹穴结构的正弦波形微通道换热器,包括上下贴合在一起的盖板和微通道热沉,微通道热沉上开设若干等间距平行排列的微通道,微通道沿液体流动的方向呈正弦波形,微通道的截面为倒三角形,相邻的微通道之间形成沿液体流动方向呈正弦波形的微肋壁,微肋壁的截面为梯形,微通道侧壁面及底面上设置有微凹穴结构,具有三角截面的正弦波形微通道存在二次流,加强扰动,破坏热边界层,强化传热,微通道结构底部存有冷却剂,能够有效推迟局部干涸现象,抑制回流现象,降低沸腾不稳定性的影响,微通道侧壁面和底部的微凹穴结构,大大增加了换热面积,增加了表面粗糙度,为气泡成核提供了充足的汽化核心,进一步加强换热。

    一种歧管式高深宽比微通道换热器

    公开(公告)号:CN111900143A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010760271.2

    申请日:2020-07-31

    Inventor: 刘振宇 崔佩霖

    Abstract: 本发明公开了一种歧管式高深宽比微通道换热器,包括上盖板、歧管装置及微通道热沉,上盖板盖合于微通道热沉的上方,上盖板的第一表面上开设有一内腔体,歧管装置设置于内腔体的顶壁上,微通道热沉的第一表面上设有与歧管装置的位置相对应的微肋壁,歧管装置与微肋壁上下贴合容纳于内腔体内,微肋壁沿冷却液流动方向形成若干平行排布的高深宽比槽道,歧管装置与若干槽道构成歧式射流微通道腔体,歧管装置可加强微通道内流动的扰动,强化换热,实现射流冷却方式,且使热沉底部温度分布更加均匀,高深宽比槽道与歧管装置紧密相连,可提高换热面积,提供大量气泡成核点,进一步提高换热效果,且有效降低压降。

    一种3D打印铜墨水在柔性基底制备双孔径多孔介质的方法

    公开(公告)号:CN118527673A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410511876.6

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明涉及柔性散热材料技术领域。一种3D打印铜墨水在柔性基底制备双孔径多孔介质的方法,包括如下步骤:步骤一,配置铜墨水,所述铜墨水包括铜粉、铜离子络合物溶液以及抗氧化有机溶液;步骤二,通过3D打印直接在经过超声清洗的柔性基底上印刷具有带孔图案的铜墨水层;步骤三,烧结成型:将印刷铜墨水层的柔性基底置入马弗炉于空气氛围中,低温烘烤得到50‑200μm厚的双孔径多孔介质,所述双孔径多孔介质是与带孔图案相匹配的主区域,且主区域上具有金属前驱体自还原形成的多孔结构。本发明的方法为柔性散热材料的提供了高效散热性能且低制造成本的新思路。

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