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公开(公告)号:CN105578850B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201610147362.2
申请日:2016-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 微小卫星单机的磁性流体微通道热控系统,它涉及一种应用于微小卫星内的基于微通道热控系统,以解决现有微小卫星热控系统温控性差,单机主动散热性差以及无法实现对微小卫星内有效热利用的问题,它包括电磁泵、磁性流体管道、热端磁性流体微通道和冷端磁性流体微通道;电磁泵的出口通过磁性流体管道与热端磁性流体微通道的入口连通,电磁泵的入口通过磁性流体管道与冷端磁性流体微通道的出口连通,热端磁性流体微通道的出口通过磁性流体管道与冷端磁性流体微通道的入口连通。本发明用于航天器。
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公开(公告)号:CN107155285A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710524344.6
申请日:2017-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05K7/20
CPC classification number: H05K7/20281 , H05K7/20272
Abstract: 电子设备内部基于微通道传热特征的温度控制方法,它涉及一种温度控制方法,具体涉及一种电子设备内部基于微通道传热特征的温度控制方法。本发明为了解决现有微通道内流体驱动方式结构复杂难以集成化,且功耗和体积较大,造价和加工技术要求较高的问题。本发明的具体步骤为:步骤一、将电源的正极和负极分别设置在微通道的两侧,在微通道的上表面和下表面分别各设置一个磁场;步骤二、调节微通道两侧施加电极的电势;步骤三、对微通道上表面和下表面施加磁场的大小进行调控;步骤四、对微通道内部磁场方向角大小进行调控;步骤五、通过步骤二至步骤三的调控实现对微通道内电解质溶液流动换热的调控。本发明属于电子设备领域。
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公开(公告)号:CN105578850A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610147362.2
申请日:2016-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05K7/20
CPC classification number: H05K7/20218
Abstract: 微小卫星单机的磁性流体微通道热控系统,它涉及一种应用于微小卫星内的基于微通道热控系统,以解决现有微小卫星热控系统温控性差,单机主动散热性差以及无法实现对微小卫星内有效热利用的问题,它包括电磁泵、磁性流体管道、热端磁性流体微通道和冷端磁性流体微通道;电磁泵的出口通过磁性流体管道与热端磁性流体微通道的入口连通,电磁泵的入口通过磁性流体管道与冷端磁性流体微通道的出口连通,热端磁性流体微通道的出口通过磁性流体管道与冷端磁性流体微通道的入口连通。本发明用于航天器。
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