一种面式降温的智能舒适液冷服

    公开(公告)号:CN113455752A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110716218.7

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种面式降温的智能舒适液冷服,包括服装本体、主管路、支管路、动力泵、控制板和冷量模块;服装本体包括从外至内顺次设置的第一织物层、第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜和第二织物层;第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜形成密封薄层域;支管路的出口嵌入在多孔介质层内部,其进口连接至动力泵;动力泵还与冷量模块相连;主管路的入口和出口分别与密封薄层域和冷量模块相连;冷量模块包含降温介质;动力泵在电路板的作用下将冷量模块中的降温介质抽出,并通过支管路将降温介质送入至多孔介质层,最终由主管路送入流回冷量模块。本发明能消除液冷服管路的异物感和温度不均匀的不舒适感,提高个体穿着的舒适性。

    一种面式降温的智能舒适液冷服

    公开(公告)号:CN113455752B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202110716218.7

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种面式降温的智能舒适液冷服,包括服装本体、主管路、支管路、动力泵、控制板和冷量模块;服装本体包括从外至内顺次设置的第一织物层、第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜和第二织物层;第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜形成密封薄层域;支管路的出口嵌入在多孔介质层内部,其进口连接至动力泵;动力泵还与冷量模块相连;主管路的入口和出口分别与密封薄层域和冷量模块相连;冷量模块包含降温介质;动力泵在电路板的作用下将冷量模块中的降温介质抽出,并通过支管路将降温介质送入至多孔介质层,最终由主管路送入流回冷量模块。本发明能消除液冷服管路的异物感和温度不均匀的不舒适感,提高个体穿着的舒适性。

    一种径向导热的量子点荧光复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118421296A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410503775.4

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明属于荧光复合材料相关技术领域,其公开了一种径向导热的量子点荧光复合材料及其制备方法和应用。该复合材料为片状,包括:由不吸光的导热纤维沿径向排列形成的辐射状网络,以及填充在辐射状网络中的量子点和硅胶。本发明将导热纤维沿径向均匀排布形成辐射状网络,再通过抽真空使量子点和硅胶混合、充分渗透入网络中,固化得到复合材料。在本发明中由于辐射状排列的导热纤维在低导热的硅胶基体中构建了长程连续的导热通路,能够高效地强化复合材料的散热能力。将该复合材料应用于发光器件中能够有效降低其工作温度,减少高温对量子点及荧光粉发光性能的影响,提升发光器件在高功率下的光学性能以及稳定性。

    一种荧光粉量子点复合颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111334280A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010050746.9

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明属于白光LED领域,并具体公开了一种荧光粉量子点复合颗粒及其制备方法和应用。该方法包括如下步骤:在荧光粉的表面制备二氧化硅,从而形成荧光粉-二氧化硅的复合结构;对荧光粉-二氧化硅进行表面正电修饰,得到带正电的荧光粉-二氧化硅;对量子点进行表面负电修饰,得到带负电的量子点;通过静电吸附作用使得带负电的量子点吸附在带正电的荧光粉-二氧化硅的表面,以此制得荧光粉量子点复合颗粒。采用本发明提供方法制备的荧光粉量子点复合颗粒在封装过程中保持了荧光粉和量子点的相对静止,确保量子点白光LED的光学一致性,解决了因荧光粉、量子点粒径相差悬殊造成的沉降分层问题。

    一种超薄微型泵的轴承结构及超薄微型泵

    公开(公告)号:CN110566495A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910814997.7

    申请日:2019-08-30

    Abstract: 本发明属于超薄旋转机械领域,并具体公开了一种超薄微型泵的轴承结构及超薄微型泵。所述轴承结构包括设于超薄微型泵底座上的盲孔、轴、第一滚珠轴承、第二滚珠轴承和垫圈,轴设于该盲孔中心,所述第一滚珠轴承和第二滚珠轴承从下到上依次套设在所述轴上,垫圈设置在所述第一滚珠轴承内圈与第二滚珠轴承内圈或者所述第一滚珠轴承外圈与第二滚珠轴承外圈之间。所述超薄微型泵包括轴承结构、转子套、蜗壳、底座、叶轮、电机磁体和电机定子。本发明通过垫圈的设置以产生两个滚珠轴承内外圈的行程差,使滚珠直接与轴承内外圈接触,消除滚珠轴承的轴向游隙,实现双滚珠轴承的定位和预紧,使得旋转部件在旋转时轴承结构噪音小、寿命长、精度高。

    一种致密无机玻璃掺杂量子点复合材料的制备方法及产品

    公开(公告)号:CN115286235A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210844161.3

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明属于无机玻璃的相关技术领域,并公开了一种致密无机玻璃掺杂量子点复合材料的制备方法及产品。该制备方法包括:选取氨基功能化的硅氧烷前驱体、巯基功能化的硅氧烷前驱体以及量子点作为原料,将三者混合搅拌至溶胶态,干燥,以此获得所需的均匀且无开裂的二氧化硅无机玻璃。本发明在无催化剂的条件下进行反应,避免催化剂对量子点性能的影响,选用氨基功能化和巯基功能化的硅氧烷前驱体作为原料,由于氨基的带碱性、巯基带酸性,二者相互反应实现反应体系中PH的调节,替代催化剂的作用,同时二者比例的调节还能控制反应速率,实现无碎裂的玻璃的制备。通过本发明,量子点玻璃制备中发光性能衰减和易自碎裂的问题。

    一种定向互连的高导热界面材料的制备方法及产品

    公开(公告)号:CN112976438A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110122388.2

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明属于高分子复合材料相关技术领域,并公开了一种定向互连的高导热界面材料的制备方法及产品。该方法包括下列步骤:S1将填充颗粒加入模具中,并将该模具置于永磁磁场中,并对所述模具施加震动,使得所述填充颗粒在震动下在所述磁场中自动对齐和排列,形成填充颗粒阵列;S2保持所述永磁磁场,将热固性聚合物胶体注入所述模具中,对所述模具抽真空去除其中的空气,使得所述热固性聚合物胶体填充至所述填充颗粒阵列的间隙中,升温固化,以此获得所需的定向互连的高导热界面材料。本申请还公开了上述制备方法获得的产品。通过本发明,具有优异的导热性能,具备良好的机械强度和加工性能。

    一种激光二极管和荧光粉膜同时冷却的激光白光光源

    公开(公告)号:CN109578823B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201811543309.X

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明属于激光白光光源领域,并公开了一种激光二极管和荧光粉膜同时冷却的激光白光光源。该激光白光光源包括激光二极管、透镜、反射镜、荧光粉膜、荧光粉基板、水平底座和液冷散热机构,激光二极管作为蓝色光源,透镜将来自激光二极管的光线沿竖直方向出射,反射镜将来自透镜的折射光线反射至荧光粉膜,荧光粉膜与荧光粉基板相互配合将来自反射镜的光线转化为白光并射出;水平底座的下方设置有液冷散热机构,用于降低水平底座的温度,以此降低所述激光二极管和荧光粉膜的温度,从而实现二者的同时冷却。通过本发明,实现高效的同时冷却激光二极管和荧光粉膜,工艺简单,操作方便。

    一种可调温的智能舒适液冷服

    公开(公告)号:CN110301696A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910681339.5

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明属于智能制冷领域,并公开了一种可调温的智能舒适液冷服。该液冷服包括织物本体、调温管道和温控模块,调温管道分布在织物本体上,温控模块用于调节调温管道中液体介质的温度,温控模块包括冷却单元、回收单元、混液阀、控制器、传感器和微型泵,传感器用于检测混液阀输出端液体介质的温度,并将检测结果传输给控制器,控制器根据检测结果控制混液阀输入端第一管道和第二管道的开度,使得从混液阀输出端输出的液体介质的温度达到控制器中预设温度阈值,以此调节调温管道中冷却介质温度的调节,进而实现液冷服温度的调控。通过本发明,按照使用者的意愿设定工作模式和工作温度,舒适性高,结构简单。

    一种激光二极管和荧光粉膜同时冷却的激光白光光源

    公开(公告)号:CN109578823A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811543309.X

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明属于激光白光光源领域,并公开了一种激光二极管和荧光粉膜同时冷却的激光白光光源。该激光白光光源包括激光二极管、透镜、反射镜、荧光粉膜、荧光粉基板、水平底座和液冷散热机构,激光二极管作为蓝色光源,透镜将来自激光二极管的光线沿竖直方向出射,反射镜将来自透镜的折射光线反射至荧光粉膜,荧光粉膜与荧光粉基板相互配合将来自反射镜的光线转化为白光并射出;水平底座的下方设置有液冷散热机构,用于降低水平底座的温度,以此降低所述激光二极管和荧光粉膜的温度,从而实现二者的同时冷却。通过本发明,实现高效的同时冷却激光二极管和荧光粉膜,工艺简单,操作方便。

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