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公开(公告)号:CN116174926A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211411640.2
申请日:2022-11-11
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B23K26/364 , B23K26/402 , B23K26/70 , G01N33/38
Abstract: 本发明公开了一种高温下具有超润湿性能的碳化硅陶瓷材料、制备方法及其应用,包括如下步骤:1)取碳化硅陶瓷片置于飞秒激光加工位移平台上;2)在室温、相对湿度为50%的环境下利用飞秒激光器在碳化硅陶瓷片表面进行加工,加工的参数为:激光能量密度11.95J/cm2,扫描线之间的步长130μm,脉冲重复频率1000Hz,扫描速度0.3mm/s;3)得到表面具有深度90~100μm沟槽,相邻沟槽间距为130~140μm的超润湿陶瓷材料。本发明超润湿材料在碳化硅陶瓷材料表面加工微米级别的沟槽,使得材料表面具有毛细管泵送作用及良好的润湿性能,能够提高表面液体的蒸发速率,用作液体冷却的材料可以达到高效散热的目;在极端高温、潮湿的环境下,依然可以保持良好的润湿性能,保持对液体的毛细泵送能力。
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公开(公告)号:CN114459881A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210111681.3
申请日:2022-01-29
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N1/44 , G01N1/42 , G01N1/34 , G01N23/2273 , C22C1/02
Abstract: 本发明公开了一种超润湿材料的制作方法,其特征在于,包括如下步骤:通过激光平台烧蚀Ti‑6Al‑4V合金,并形成激光烧蚀样品;分析激光烧蚀样品的芯吸特性,以及高温下的沸腾和后退特性,以筛选出目标超润湿材料。搭建飞秒微纳制造实验平台,飞秒微纳制造实验平台为产生LIPSS结构的微通道阵列的飞秒激光器。形成具有超润湿性能的微纳结构。还包括通过上述方法制成的润湿材料,以及该润湿材料在M‑cycle蒸发冷却技术中的应用。本发明构思新颖,且设计合理,通过激光器对钛铝合金的表面进行烧蚀,使得材料的表面产生变化,形成为超润材料,在完成烧蚀后,再进行材料的表面分析和筛选,得到目标超润材料。
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公开(公告)号:CN115575277A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211253649.5
申请日:2022-10-13
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N5/04 , G01N23/2251 , G01N21/84 , G01N13/02
Abstract: 本发明实施例提供一种硅材料的蒸发速率测定方法和系统,包括:控制高速摄像机拍摄在无风且恒温恒湿环境中水滴在硅材料样品的加工区域表面的扩散过程图像并获取水在蒸发过程中不同时刻的天平测量数据;所述扩散过程图像包括硅材料样品湿润部分的轮廓;逐帧处理所述扩散过程图像并统计硅材料样品表面的加工区域面积;计算所述扩散过程图像中每个时刻硅材料样品表面的润湿区域面积;根据加工区域面积和润湿区域面积,计算得到实际润湿面积;根据不同时刻的实际润湿面积,计算不同时刻的水的蒸发速率,得到硅材料样品的蒸发速率。本发明实施例解决了现有技术对于硅材料的蒸发速率的测定还不够准确的技术问题。
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公开(公告)号:CN119426809A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411377165.0
申请日:2024-09-30
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B23K26/362 , C22C14/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N25/20 , G01J5/48 , B23K26/60 , B23K103/14
Abstract: 本发明请求保护一种高温散热材料Ti‑6Al‑4V及制备方法、应用及其测试装置与方法,包括如下步骤:使用飞秒激光器烧蚀打磨清洗后的Ti‑6Al‑4V材料,使用精确的激光参数在材料表面制备一系列平行的沟槽,沟槽深度为56μm、相邻沟槽间距为90μm;将制备好Ti‑6Al‑4V材料进行高温下垂直蒸发测试,得到其不同温度下的蒸发速率与水膜状态;得益于Ti‑6Al‑4V材料表面丰富的微纳结构,本发明Ti‑6Al‑4V材料在极端高温条件下表现出良好的吸水和蒸发功能,测试温度突破了目前M‑cycle循环的150℃高温极限,为更高温度的M‑cycle技术应用打开了大门,满足了工业冷却系统与核电站等高温场景散热的需要。
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公开(公告)号:CN119043984A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411151964.6
申请日:2024-08-21
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N5/04 , G01N23/2251 , G01N21/84 , G01N13/02
Abstract: 本发明公开了一种三维太阳能蒸发材料及其制备方法、应用及测试装置和方法,包括如下步骤:1)打磨碳化硅陶瓷片并清洗,固定碳化硅陶瓷片于飞秒激光加工的位移平台上;2)利用飞秒激光器在碳化硅陶瓷片表面进行加工,通过位移平台控制材料移动,在加工区域的正下方加工得到吸水线;3)得到一系列平行排列、深度为20μm、相邻沟槽间距为120μm的沟槽,且沟槽中富含微纳结构,这些微纳结构的尺寸跨越5个数量级,还具有一条宽度为200μm,深度为60μm的吸水线。本发明制备的材料竖直放置时提供稳定的占总水膜面积25%的白色高蒸发速率水膜。在1‑4个太阳光的光照下,一直存在带来高蒸发速率的白色薄膜,保持着良好的润湿性能和蒸发性能,同时具有抗腐蚀能力和高太阳光吸收率,能够应用于海水淡化、蒸汽发电等领域。
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公开(公告)号:CN221007399U
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202322868402.0
申请日:2023-10-25
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本实用新型公开了一种基于STM32的微型湿度传感器,本实用新型采用的印制电路板的尺寸为110×10×1.2mm,其厚度满足操作空间小于2mm的极端环境,同时简化了外部引脚电路,外部引脚电路包括四个接口,通过该四个接口连接STM32Mini开发板,由电脑端USB对STM32Mini开发板供电从而启动传感器的湿度检测及读取,从而实现湿度传感检测。其在标准条件下无需进行校准,能够在0℃到100℃环境下进行工作,电源电压为1.6‑3.6V,湿度工作范围为0‑100%,最大消耗功率为2.7uW。
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