一种面向高功率LED的环路型散热装置

    公开(公告)号:CN102901069A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210352289.4

    申请日:2012-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种面向高功率LED的环路型散热装置,包括外壳、置于外壳内的内管,外壳的外周面安装有散热翅片;外壳的内壁与内管的外壁相互间隔,形成蒸汽内腔;外壳的外底部设置有基板,基板的外表面设置有LED光源,基板内表面中部开设有与内管相通的中心槽道,中心槽道的周围开设有与中心槽道连通的多个条形槽道,条形槽道内灌注有液体工质;内管下端管壁的外周设置有毛细芯层;本专利具有紧凑、高效、节能、环保、结构简单、成本低、安装方便、运行稳定且可靠,功能多样化等优点,除了适用于对高功率的LED光源,还可以应用到其他的电子元器件的热管理中,包括散热、加热、工作温度控制、余热循环利用等,具有广阔的市场前景。

    一种面向大功率LED照明产品的散热模组

    公开(公告)号:CN102889563A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210265230.1

    申请日:2012-07-27

    CPC classification number: F28D15/0266

    Abstract: 本发明公开了一种面向大功率LED照明产品的散热模组,包括底座、固定板、脉动热管以及穿插连接在脉动热管外壁上的翅片,固定板固定设置于底座的上方,固定板的下底面间隔开设有多个用于固定脉动热管的槽道,底座的外表面设置有LED光源组件;脉动热管由多段弯曲并形成完整回路的金属管组成,金属管内部充有相变的工质。本散热模组具有紧凑、高效、节能、环保、结构简单、成本低、安装方便、运行稳定且可靠等优点。无需外力或无需额外消耗能量,快速运输热量到翅片,实现高效的散热。能有效地对大功率LED照明产品实现温度控制,此外还可以应用到其他的电子元器件的散热中,具有广阔的市场前景。

    一种用于锂电池散热的微通道冷却均温系统

    公开(公告)号:CN102709618A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210209217.4

    申请日:2012-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂电池散热的微通道冷却均温系统,包括电池单体,换热器,微通道均热板、第一主管和第二主管,微通道均热板上有分布腔和多个槽道;分布腔分别与每个槽道互相连通,分布腔分别与第一主管和第二主管相通;电池单体与微通道均热板连接,第一主管和第二主管之间连接有换热器。第一主管中的低温流体流入微通道均热板中的分布腔和槽道并且与电池单体进行热量交换之后变成高温流体,高温流体流入第二主管,第二主管将高温流体送入换热器,通过换热器将高温流体的热量散发出去后再送回到第一主管,本发明具有结构简单、散热效果好、成本低、节能环保等优点。

    一种可分散性硅烷功能化石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN102351174A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110242403.3

    申请日:2011-08-23

    Abstract: 本发明提供了一种可分散性硅烷功能化石墨烯的制备方法,是将氧化石墨烯超声分散在无水乙醇中,形成均匀的氧化石墨烯分散液,之后调节pH值为3~4或者在惰性气氛保护下,向分散液中加入与氧化石墨烯质量比为0.1∶1~5∶1的硅烷进行改性,在常温~78℃下继续反应12h~48h后,离心分离,所得固体物再加入水合肼,加热还原,反应液过滤后,将滤饼洗涤并干燥后即得到可分散性硅烷功能化石墨烯。本发明简单易行,所得到硅烷功能化石墨烯在无水乙醇、丙酮、甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、四氢呋喃(THF)等溶剂中具有良好的分散性。

    一种具有散热装置的被动式动力电池

    公开(公告)号:CN102227032A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110135048.X

    申请日:2011-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种具有散热装置的被动式动力电池,包括箱体,箱体内放置有电池模组,该电池模组由多个单体电池组合而成,箱体与单体电池之间填充有储热材料,箱体内壁和外壁均设置有翅片;所述电池模组的单体电池之间的正极和负极相互交错排列或者同极排列;相邻单体电池之间交错排列;本发明具有结构简单、紧凑、成本低、运行稳定可靠、节能、无需额外消耗动力电池电能,能满足动力电池尤其是大功率动力电池充放电过程的有效散热,适用于各种依靠动力电池驱动的电动设备,具有广阔的市场前景。

    一种大功率LED灯的散热模组

    公开(公告)号:CN101691920B

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN200910040700.2

    申请日:2009-06-30

    Inventor: 汪双凤 张伟保

    CPC classification number: H01L2924/0002 H01L2924/00

    Abstract: 本发明公开了一种大功率LED灯的新型散热模组,包括安装有多颗大功率LED灯的PCB板、金属腔体、左金属管道、右金属管道、金属丝网、金属毛细芯和金属翅片;金属腔体位于PCB板的上方,成空心平板状,金属腔体内设有金属丝网和金属毛细芯,金属丝网位于金属毛细芯上方,位于金属丝网底部的毛细芯内设有微型槽道,金属腔体两端设有空腔,微型槽道与金属空腔左端的空腔相通,左金属管道和右金属管道上设有金属翅片。本发明在无须额外动力的状况下,将PCB板上LED灯发出的热量转移到金属翅片将废热散去,散热量大,散热效率高,能有效解决大功率LED灯在汽车灯和路灯等应用领域散热方面的问题。

    一种用于笔记本电脑的散热装置

    公开(公告)号:CN101901036A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN201010217678.7

    申请日:2010-07-02

    Inventor: 汪双凤 陈金建

    CPC classification number: F28D15/0266

    Abstract: 本发明公开了一种用于笔记本电脑的散热装置,包括屏幕、蒸发腔、液相管道、汽相管道、柔性管道、冷凝段;蒸发腔与芯片通过导热硅胶紧密连接;冷凝段由弯折的管道回路组成,位于安装在笔记本电脑的屏幕背部,冷凝段管道回路的两个接口分别通过柔性管道与汽相管道和液相管道连通,形成循环通道;循环通道设有工作流体;柔性管道位于笔记本电脑的主机与屏幕连接部;柔性管道采用波纹金属软管制成。本发明在无须额外动力的状况下,将笔记本电脑芯片上的热量转移到屏幕背面的冷凝段并利用屏幕背部作为散热表面,从而将热量迅速地散发到环境中,而柔性管道可以满足笔记本电脑正常的开合而不会折断,因此可以保证笔记本电脑的稳定运行。

    一种利用压缩机余热防霜的风冷热泵

    公开(公告)号:CN101699196A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910193412.0

    申请日:2009-10-28

    Inventor: 汪双凤 蔡旺

    Abstract: 本发明公开了一种利用压缩机余热防霜的风冷热泵,包括制冷剂回路、平板回路热管和室外机风机;由压缩机、室外换热器、节流装置和室内换热器成制冷剂回路;压缩机的排气管连接室内换热器的进口,室内换热器的出口连接节流装置的进口、节流装置的出口连接室外换热器的进口,室外换热器的出口连接压缩机的吸气管;由金属蒸发腔、冷凝部、汽相金属管道、液相金属管道和金属散热翅片组成平板回路热管;在冬季制热运行时,无须额外动力的状况下,紧贴压缩机顶部的金属蒸发腔受热,腔内工质蒸发、汽化,将热带到冷凝部加热室外换热器进口空气,防止结霜。

    一种太阳能驱动的玻璃纤维基复合MOF块体吸湿剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116020423B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202211596156.1

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能驱动的玻璃纤维基复合MOF块体吸湿剂及其制备方法和应用。块体吸湿剂由蜂窝玻璃纤维基配体、亲水涂层和光热转换涂层以及复合MOF吸湿剂组成。所述制备方法为:将蜂窝玻璃纤维基胚体浸入到由亲水涂层和光热转换涂层组成的混合液中,取出低温烘干得功能化涂层胚体;再将其浸入到由有机二元羧酸钠盐和铝盐组成的反应液罐中,在密封及90~120℃温度下原位合成反应8‑24h,即得太阳能驱动的玻璃纤维基复合MOF块体吸湿剂。该吸湿剂制备工艺简单,且绿色环保,具有吸湿量大、太阳能低温脱附以及性能稳定等特点,可实现全天候、特别是低湿度(干旱环境)下空气生产饮用水。

    一种用于动力电池组散热的等距T型流道空气冷却系统

    公开(公告)号:CN107968235B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN201710996932.X

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于动力电池组散热的等距T型流道空气冷却系统,包括进口段、进口导流板、冷却流道、出口导流板、出口段和动力电池组,出口导流板和进口导流板平行分布在与动力电池组保持一定间距的上下两侧,所述间距分别形成上下空气流道,与动力电池组中各个单体电池间的间距形成的冷却流道呈垂直关系,所述进口段与进口导流板相连,出口段与出口导流板相连,进口段与出口段呈垂直关系;空气由进口段进入进口导流板到达下空气流道后,由进口导流板压迫进入与下空气流道垂直的冷却流道,经冷却流道到达上空气流道后,又在出口导流板的压迫下汇聚后经由出口段流出。

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