一种层压式电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN105406686B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201510936983.4

    申请日:2015-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种层压式电流体动力微泵,包括负极导线、正极导线和由下往上依次叠设的多个电极对单元,所述的电极对单元包括由下往上依次叠设的第二绝缘垫片、集电极件、第一绝缘垫片、发射极件;所述第二绝缘垫片的厚度大于第一绝缘垫片的厚度,所述的负极导线依次穿过每个电极对单元的集电极件,所述的正极导线依次穿过每个电极对单元的发射极件;所述发射极件、第一绝缘垫片、集电极件、第二绝缘垫片的端面均设有中心通孔,从上往下看,所述的所有中心通孔形成流动通道。本发明能良好的驱动流体的流动,达到良好的散热效果,属于微电子散热和微流控的技术领域。

    一种多极片层叠式电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN104795963A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510121041.0

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种多极片层叠式电流体动力微泵,包括自上而下依次设置的:上盖板、上中下三层硅胶膜、上中下三层电极片等构成;上中下层电极片上的集电极和发射极构成梳齿状电极阵列;所述三层硅胶膜中间均加工出圆角矩形沟槽,在组装后与三层电极片通孔构成“S”型微泵腔室。使用时,先将液体流入管和液体流出管与外部循环系统连接,让液体充满整个腔室。然后连接500V直流电源,利用电流体动力效应驱动液体流动。本电流体动力微泵采用多极片层叠式结构,三层腔室利用通孔相连,构成“串联”液体通道。三层电极片同时产生电场,增强了对离子的拖拽作用,大幅度提高了电流体动力泵的动力效果。

    一种基于双极片复合电场的电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN104767354A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510121117.X

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于双极片复合电场的电流体动力微泵,包括自上而下依次设置、并且边缘相互密封结合的上层电极片、硅胶膜和下层电极片;上下层电极片的相向面具有梳齿状电极阵列;硅胶膜的中部开设有槽孔;在对应于上梳齿状电极阵列的两端的上层电极片上分别开设有液体流入孔和液体流出孔;液体流入孔和液体流出孔均连通槽孔;槽孔以及上下梳齿状电极阵列构成微泵腔室;上下梳齿状电极阵列相对放置,同时产生电场,形成复合电场,从而有效提高了电场强度。复合电场作用于微泵腔室内的液体,增强了对液体内离子的拖拽作用,大幅度提升了电流体动力微泵的动力效果。

    一种多电极片插入式的电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN105406685B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201510936938.9

    申请日:2015-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种多电极片插入式的电流体动力微泵,包括多个电极片、腔体、导电丝、导电丝引脚;所述的腔体具有呈柱状的内空腔,相互平行的电极片固定在腔体的内壁上;所述的导电丝有两条,不相连的两条导电丝固定在腔体的内壁上,所述的所有电极片的同一端与一条导电丝相接触,所有电极片的另一端与另一条导电丝相接触;位于腔体外部的导电丝引脚有两条,两条导电丝引脚分别与两条导电丝相连。本发明能良好的驱动流体的流动,达到良好的散热效果,属于微电子散热和微流控的技术领域。

    一种多电极片插入式的电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN105406685A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510936938.9

    申请日:2015-12-15

    CPC classification number: H02K44/02

    Abstract: 本发明涉及一种多电极片插入式的电流体动力微泵,包括多个电极片、腔体、导电丝、导电丝引脚;所述的腔体具有呈柱状的内空腔,相互平行的电极片固定在腔体的内壁上;所述的导电丝有两条,不相连的两条导电丝固定在腔体的内壁上,所述的所有电极片的同一端与一条导电丝相接触,所有电极片的另一端与另一条导电丝相接触;位于腔体外部的导电丝引脚有两条,两条导电丝引脚分别与两条导电丝相连。本发明能良好的驱动流体的流动,达到良好的散热效果,属于微电子散热和微流控的技术领域。

    一种多极片层叠式电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN104795963B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510121041.0

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种多极片层叠式电流体动力微泵,包括自上而下依次设置的:上盖板、上中下三层硅胶膜、上中下三层电极片等构成;上中下层电极片上的集电极和发射极构成梳齿状电极阵列;所述三层硅胶膜中间均加工出圆角矩形沟槽,在组装后与三层电极片通孔构成“S”型微泵腔室。使用时,先将液体流入管和液体流出管与外部循环系统连接,让液体充满整个腔室。然后连接500V直流电源,利用电流体动力效应驱动液体流动。本电流体动力微泵采用多极片层叠式结构,三层腔室利用通孔相连,构成“串联”液体通道。三层电极片同时产生电场,增强了对离子的拖拽作用,大幅度提高了电流体动力泵的动力效果。

    一种集成电流体动力微泵的反重力环路热管与方法

    公开(公告)号:CN105841534A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610312724.9

    申请日:2016-05-11

    CPC classification number: F28D15/0266 F28D15/043

    Abstract: 本发明公开了一种集成电流体动力微泵的反重力环路热管与方法,具有首尾相连形成环路的蒸发段、绝热段、冷凝段、输液部。蒸发段内设有吸液芯;利用输液部电流体动力微泵为液体工质提供动力,使得液体工质在环路热管内循环流动。本反重力环路热管结合集成电流体动力微泵,环路热管内的液态工作介质可通过电流体动力微泵所提供的驱动力自主流动,以及蒸发段内吸液芯的牵引作用下,使工作介质回流速度加快,温度波动性小,易于控温,极大的提高了传热效率。利用电流体动力微泵可以解决传统反重力环路热管传热距离受限的问题。本反重力环路热管适用于航空航天、光电子、化工、动力工程等对散热条件要求高而复杂的领域。

    一种层压式电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN105406686A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510936983.4

    申请日:2015-12-15

    CPC classification number: H02K44/02

    Abstract: 本发明涉及一种层压式电流体动力微泵,包括负极导线、正极导线和由下往上依次叠设的多个电极对单元,所述的电极对单元包括由下往上依次叠设的第二绝缘垫片、集电极件、第一绝缘垫片、发射极件;所述第二绝缘垫片的厚度大于第一绝缘垫片的厚度,所述的负极导线依次穿过每个电极对单元的集电极件,所述的正极导线依次穿过每个电极对单元的发射极件;所述发射极件、第一绝缘垫片、集电极件、第二绝缘垫片的端面均设有中心通孔,从上往下看,所述的所有中心通孔形成流动通道。本发明能良好的驱动流体的流动,达到良好的散热效果,属于微电子散热和微流控的技术领域。

    一种多组电极平铺式电流体动力微泵

    公开(公告)号:CN104753309A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510121793.7

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种多组电极平铺式电流体动力微泵,包括电极片和盖合在电极片上的腔室盖板,腔室盖板的外围与电极片密封结合;在电极片上与腔室盖板的结合面上,由三组结构相同梳齿状电极阵列,在腔室盖板上与电极片的结合面上开设有日字型沟槽,沟槽内、对应于电极的末端和始端位置分别开设有液体流出口和液体流入口。腔室盖板上的液体流入口作为微泵入口,使液体分布在日字型沟槽之间、三组梳齿状电极阵列的集电极与发射极之间,并通过液体流出口完成并联液体汇合流出,有效提高微泵的效率,可以大幅度提升电流体动力泵的动力效果,从而使芯片的热量能及时排出,克服了现有技术由于芯片不能及时散热,而导致易损坏、工作不稳定等缺点。

    一种集成电流体动力微泵的反重力环路热管

    公开(公告)号:CN205843453U

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201620428430.8

    申请日:2016-05-11

    CPC classification number: F28D15/0266 Y02P20/124

    Abstract: 本实用新型公开了一种集成电流体动力微泵的反重力环路热管,具有首尾相连形成环路的蒸发段、绝热段、冷凝段、输液部。蒸发段内设有吸液芯;利用输液部电流体动力微泵为液体工质提供动力,使得液体工质在环路热管内循环流动。本反重力环路热管结合集成电流体动力微泵,环路热管内的液态工作介质可通过电流体动力微泵所提供的驱动力自主流动,以及蒸发段内吸液芯的牵引作用下,使工作介质回流速度加快,温度波动性小,易于控温,极大的提高了传热效率。利用电流体动力微泵可以解决传统反重力环路热管传热距离受限的问题。本反重力环路热管适用于航空航天、光电子、化工、动力工程等对散热条件要求高而复杂的领域。

Patent Agency Ranking