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公开(公告)号:CN119509226A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411710804.0
申请日:2024-11-27
Applicant: 鄂尔多斯应用技术学院
IPC: F28D15/04 , F28D15/02 , F28F1/30 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/647 , H01M10/6552
Abstract: 本发明公开了一种用于方形电池散热的套管式热管及其制作方法,涉及热管技术领域,包括方形筒体组件,方形筒体组件的筒壁为密闭的中空结构,以构成筒形的工作腔,工作腔中灌注有制冷工质;方形筒体组件内一端部为电池容纳室;方形筒体组件对应电池容纳室的内周壁为可适配紧贴方形电池外表面以向工作腔传导热量的导热壁,工作腔内对应导热壁处为制冷工质蒸发区;方形筒体组件另一端部外周壁为散热壁,用于使汽态制冷工质散热冷凝液化;工作腔内对应散热壁处为制冷工质冷凝区;工作腔的内壁上设有用于自制冷工质冷凝区向制冷工质蒸发区输送液态制冷工质的毛细结构。本发明可有效提升传热效率,满足动力电池高热量与高热通量的散热需求。
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公开(公告)号:CN119468768A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411709511.0
申请日:2024-11-27
Applicant: 鄂尔多斯应用技术学院
IPC: F28D15/04 , H01M10/613 , H01M10/6552 , H01M10/625 , H01M10/6551 , H01M10/6554 , H01M10/6569
Abstract: 本发明公开了用于柱状电池高效散热的套管式热管及其制作方法,涉及热管技术领域,包括:圆柱形桶体组件,圆柱形桶体组件的桶壁为中空结构,以构成桶形的工作腔,工作腔中灌注有制冷工质;圆柱形桶体组件内下部为电池容纳室;圆柱形桶体组件对应电池容纳室的内周壁和内底壁均为可适配紧贴圆柱形电池外表面以向工作腔传导热量的导热壁,工作腔内对应导热壁处为制冷工质蒸发区;圆柱形桶体组件上部外周壁为散热壁,用于使汽态制冷工质散热液化;工作腔内对应散热壁处为制冷工质冷凝区;工作腔的内壁上设有用于自制冷工质冷凝区向制冷工质蒸发区输送液态制冷工质的毛细结构。本发明可有效提升传热效率,满足动力电池高热量与高热通量的散热需求。
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公开(公告)号:CN119353954A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411717284.6
申请日:2024-11-27
Applicant: 鄂尔多斯应用技术学院
IPC: F28D15/04
Abstract: 本发明公开了用于方形电池高效散热的套管式热管及其制作方法,涉及热管技术领域,包括:方形桶体组件,方形桶体组件的桶壁为中空结构,以构成桶形的工作腔,工作腔中灌注有制冷工质;方形桶体组件内下部为电池容纳室;方形桶体组件对应电池容纳室的内周壁和内底壁均为可适配紧贴方形电池外表面以向工作腔传导热量的导热壁,工作腔内对应导热壁处为制冷工质蒸发区;方形桶体组件上部外周壁为散热壁,用于使汽态制冷工质散热液化;工作腔内对应散热壁处为制冷工质冷凝区;工作腔的内壁上设有用于自制冷工质冷凝区向制冷工质蒸发区输送液态制冷工质的毛细结构。本发明可有效提升传热效率,满足动力电池高热量与高热通量的散热需求。
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公开(公告)号:CN119533174A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411709414.1
申请日:2024-11-27
Applicant: 鄂尔多斯应用技术学院
IPC: F28D15/04 , H01M10/6552 , H01M10/643 , H01M10/613 , H01M10/625
Abstract: 本发明公开了一种用于柱形电池散热的套管式热管及其制作方法,涉及热管技术领域,包括圆柱形筒体组件,圆柱形筒体组件的筒壁为中空结构,以构成筒形密封的工作腔,工作腔中灌注有制冷工质;圆柱形筒体组件内一端部为电池容纳室;圆柱形筒体组件对应电池容纳室的内周壁为可适配紧贴圆柱形电池外表面以向工作腔传导热量的导热壁,工作腔内对应导热壁处为制冷工质蒸发区;圆柱形筒体组件另一端部外周壁为散热壁,用于使汽态制冷工质散热冷凝液化;工作腔内对应散热壁处为制冷工质冷凝区;工作腔的内壁上设有用于自制冷工质冷凝区向制冷工质蒸发区输送液态制冷工质的毛细结构。本发明可有效提升传热效率,满足动力电池高热量与高热通量的散热需求。
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公开(公告)号:CN118142208A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410461432.6
申请日:2024-04-17
Applicant: 鄂尔多斯应用技术学院
Abstract: 本发明提供一种费托合成油中含氧化合物萃取装置及使用方法,涉及化工相关设备的技术领域,将原料油通过原料油进管注入第一萃取塔,萃取剂萃取出原料油内的含氧化合物;将第一萃取塔的萃取液通过萃取剂排管进入所述再生塔,再生塔通过对其内的液体加热,以使高沸点的萃取剂从萃取剂回收管流回萃取剂进料管,使低沸点的水和萃出油品从排气管进入分离罐;离子液体的阳离子包括咪唑类阳离子、吡啶类阳离子或季铵类阳离子;离子液体的阴离子包括醋酸根、三氟甲基乙酸根、四氟硼酸根、硝酸根或甲基磺酸根。本发明解决了现有技术中存在的萃取溶剂过程中出现的易挥发、毒性大和选择性低等缺点,以及萃取剂再生过程中能耗较高的技术问题。
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