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公开(公告)号:CN107574330A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710760090.8
申请日:2017-08-30
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种金刚石颗粒增强熔融合金热界面材料及其制备方法,本发明的金刚石增强熔融合金高导热材料是由以下质量份的原料:熔融合金40~100份,金刚石颗粒30~80份,金属钨10~20份,稀释剂10~20份组成;依次将金刚石颗粒进行表面处理,在其表面镀覆钨层,再加入液体金属中得到金刚石颗粒增强熔融合金热界面材料。采用本发明的技术方案一方面提高金刚石颗粒增强熔融合金热界面材料的界面结合强度,另一方面有利于金刚石颗粒更好的分散在液体金属中,提高其导热性能,操作简单,导热率高,热稳定性高,可用于电器、电子封装材料散热等领域。
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公开(公告)号:CN107433402A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710760091.2
申请日:2017-08-30
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: B23K35/40 , B23K37/00 , B23K2101/36
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯-纳米银焊膏的制备方法及其应用,涉及复合纳米材料的制备技术领域,主要解决贵金属纳米颗粒容易发生硬团聚和多元混合物材料之间均匀分散性不足的问题,该方法包括如下具体步骤:(1)石墨烯的制备;(2)石墨烯的功能化处理;(3)石墨烯-纳米银复合焊膏的制备。采用本发明的技术方案工艺简单、操作方便、便于工业化生产,有效地解决了纳米贵金属在石墨烯纳米片上吸附性差和多元混合物材料间存在均匀分散性不足的问题。
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公开(公告)号:CN105033387B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510529905.2
申请日:2015-08-26
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种焊接拔针的制作方法,包括步骤:1)选取拔针和焊球模板;2)确定焊球直径,并在焊球模板上设置与焊球直径相适应的阵列式凹槽;3)在焊球模板的凹槽内填入焊锡膏;4)制作含阵列定位孔的定位模板,将定位模板固定在焊球模板的正上方,且对中形成上下模板构件;5)在定位模板的定位孔上垂直放入拔针,并使拔针下端与焊球模板凹槽内填入的焊锡膏接触;6)将上下模板构件放入回流炉中,使焊球模板凹槽内的焊锡膏熔化并在拔针的一端形成焊球;7)卸下定位模板和焊球模板,得到焊接拔针。这种方法步骤简洁、针对性强,使用该方法得到的焊接拔针的标准化、统一性好。
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公开(公告)号:CN119666919A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411824530.8
申请日:2024-12-12
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种热适应系数测量装置、测量及计算方法、热阻计算方法,该装置包括设置在真空罩内的上下热流计、接触式位移传感器、加热组件、冷端循环组件、支撑系统、管路组件接口,设置在真空罩外部的控制系统;加热组件和冷端循环组件各自连接一个对称设置的热流计,热流计的端部各设置一个测量试件;热流计和测量试件上连接热电偶;接触式位移传感器设置在热流计、测量试件、热电偶的外围;外部的控制系统通过管路组件接口连接至真空罩内部。准确测量在上下热流计及试件上的温度,确定通过试件和热流计的热流,通过试件和热流计上的温度计算出中间量,从而最终得到精确计算结果热适应系数及接触热阻。
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公开(公告)号:CN119246120A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411313505.3
申请日:2024-09-20
Applicant: 东风柳州汽车有限公司 , 桂林电子科技大学
Inventor: 展新 , 陈孟君 , 林长波 , 许恩永 , 李骏 , 王善超 , 张瑞俊 , 王文勇 , 张平 , 唐荣江 , 冯哲 , 栗广生 , 王方圆 , 陈钰烨 , 赵德平 , 张释天 , 吴佳英 , 梁明运
Abstract: 本发明公开了动力电池散热性能的测试系统、装置及方法,涉及电池散热技术领域,其技术要点为:包括温湿度控制模块、监控模块、制冷剂循环模块和电池冷却液循环模块。本发明开发以空调回路集成电池冷却回路的测试系统,利用加热模拟器和阻力模拟器替代电池包,改变加热模拟器的功率模拟不同工况下的电池包发热量,调节压缩机转速、水泵转速、风速转速对不同环境温度下电池散热性能进行测试,具有系统简单、测试效率高、可替代性强的特点。
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公开(公告)号:CN119124690A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411232939.0
申请日:2024-09-04
Applicant: 东风柳州汽车有限公司 , 桂林电子科技大学
Inventor: 许恩永 , 陈孟君 , 林长波 , 展新 , 李骏 , 王善超 , 张瑞俊 , 王文勇 , 张平 , 唐荣江 , 冯哲 , 栗广生 , 王方圆 , 陈钰烨 , 赵德平 , 张释天 , 吴佳英 , 梁明运
IPC: G01M99/00 , B01L1/02 , B01L7/00 , G01M17/007
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车的集成热管理性能测试系统及测试方法,涉及电动汽车热管理测试技术领域,其技术方案要点是:包括测试系统回路和恒温恒湿箱;所述测试系统回路安装在恒温恒湿箱中,所述恒温恒湿箱用于模拟不同的环境工况;所述测试系统回路上设有HVAC、电池包、电机及控制器、压缩机、chiller制冷装置、蒸发器、冷凝器、散热器、管路、多个阀门和多个水泵;所述性能测试系统还包括多个风扇、多个温度计、多个流量计和多个压力传感器。本发明以测试空调系统性能为核心、兼顾测试电池冷却、电机冷却和余热回收性能,能够对热管理系统独立运行的性能进行测试,也能对热管理系统的集成功能进行测试,具有测试系统简单、测试效率高、匹配性高的特点。
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公开(公告)号:CN113654384B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202110959970.4
申请日:2021-08-20
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: F28D15/04
Abstract: 本发明公开了一种复合高温平板热管,包括一主热管、多个辅助热管,多个辅助热管设置在主热管内,主热管内壁与辅助热管外壁均铺设主热管吸液芯,辅助热管内壁设置辅助热管吸液芯,主热管中充装主工质,辅助热管中充装辅工质,主工质的熔沸点高于辅工质的熔沸点。本发明所述的热管可以同时充装两种工质,极大地拓宽了高温平板热管的工作温度范围,辅助热管不仅能辅助主热管启动,而且为主热管的空腔提供了支撑,避免主热管过大的内蒸气压导致壳体变形。
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公开(公告)号:CN115450770B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210973992.0
申请日:2022-08-15
Applicant: 东风柳州汽车有限公司 , 桂林电子科技大学
IPC: F02D29/02
Abstract: 本发明公开了一种基于油耗最优驾驶策略的商用车控制方法及系统,方法包括根据商用车的纵向速度、转速和扭矩,计算商用车行驶过程中的瞬时油耗,并建立纵向动力学特性方程,根据纵向动力学特性方程和瞬时油耗,计算油耗目标函数;根据交通流决策集和发动机性能约束集,建立驾驶策略集;其中,交通流决策集是根据商用车行驶过程的交通情况而确定;发动机性能约束集是根据商用车的发动机性能而确定;根据驾驶策略集、油耗目标函数和纳什均衡求解方法,计算纳什均衡解,并根据纳什均衡解,获得油耗最优驾驶策略;根据油耗最优驾驶策略,控制商用车的发动机运行。本实施例实现了提高商用车行驶在城市道路中的经济性,提高求解策略的精确度和准确性。
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公开(公告)号:CN114621734A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210449638.8
申请日:2022-04-24
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C09K5/14 , C01B32/225 , C01B32/21
Abstract: 本发明公开了一种膨胀石墨‑碳纤维热界面材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)制备膨胀石墨,膨胀完成后清洗至中性,干燥之前在所述膨胀石墨孔洞内插入和碳纤维直径相同的纤维棒;(2)将步骤(1)插有纤维棒的膨胀石墨于一定温度下干燥一段时间;干燥后取出纤维棒,并在所述膨胀石墨孔洞内插入所述碳纤维;(4)将有机硅通过真空浸渍或者毛细浸润填充满插有碳纤维的膨胀石墨的孔洞中;(5)高温固化后进行切割,得到膨胀石墨碳纤维热界面材料。本发明通过控制碳纤维的填充量,进而实现整个热界面材料的热导率和力学性能可控。
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公开(公告)号:CN114516207A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210146578.2
申请日:2022-02-17
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B32B27/02 , B32B27/40 , B32B27/32 , B32B27/30 , B32B27/28 , B32B27/34 , B32B27/36 , B32B5/02 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , D06M11/44 , D06M11/45 , D06M11/74 , D06M11/77 , D06M11/80 , D06M11/83 , D06M15/61 , B29C43/24 , B29C43/58 , B29L7/00
Abstract: 本发明公开了一种夹层结构高导热复合薄膜热界面材料,该复合薄膜具有3层结构,由上下表面的弹性纤维薄膜层和中间的非弹性纤维薄膜层热压延复合而成,其中弹性纤维薄膜层和非弹性纤维薄膜层中均含有零维、一维导热填料、二维导热填料和异形导热填料中的至少两种。该复合薄膜解决了常规填充方法制备条件下热界面材料中导热网络构筑困难,填料间界面热阻以及热界面的接触热阻较大等问题,具有导热性能提升高效、制备工艺简单、易于实现规模化生产等优点。
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