一年后散热效率占初始散热效率比依次为90%、%、%、%、90%、%,说明采用50微米的涂层厚度有利于保持鳍片的散热效率,并且远远比其他厚度的效果好得多,并且,涂层厚度与散热效率保护之间不存在通常人们认为的厚度越大效果越好的规律,这一点是难以预料的;实施例15~22中,实施例19、20散热效率下降少,一年后散热效率占初始散热效率比依次为%、%、、%、%、%、%、%、%,可以看出,采用实施例5、6的制备方法及加料顺序制备的防腐蚀涂料,对led散热鳍片的散热效率的保持效果远高于其他制备方法及加料顺序。(3)经户外使用一年后检测,实施例9~22积垢速率均不高于·mon,数据规律与上述散热效率保持效果的...
上述石墨烯胶体包括石墨烯5~10份、润湿分散剂~、交联剂3~10份、防絮凝剂~、防沉降剂~、胶体载体100~500份,以上组分按质量份数计;其制备方法为:将石墨烯、润湿分散剂、交联剂、胶体载体按质量份数比混合,装入料罐中研磨,获得石墨烯胶体初聚物,向石墨烯胶体初聚物中按质量份数比加入防絮凝剂、防沉降剂,经高能研磨机研磨获得石墨烯胶体。上述两次研磨,每次研磨时间分别为1~3h。上述石墨烯胶体组分中,所述润湿分散剂为润湿分散剂s596、byk085、byk170、byk190的一种或两种;交联剂为邻苯二甲酸二烯丙脂或2,5-二甲基-2,5二叔丁基过氧化己烷;防絮凝剂为聚丙烯酰胺、efkalp-90...
作为本实用新型所述的显示设备的热管散热结构的一种改进,多个所述散热孔之间为均匀等距设置。这样设置可以使热量经散热风扇的风力作用后均匀排出散热孔,防止局部过热,提高本实用新型的散热稳定性。作为本实用新型所述的显示设备的热管散热结构的一种改进,所述显示装置包括显示屏和电路板,所述显示屏和所述电路板分别设置于所述导热管本体的前侧与后侧,所述显示屏与所述电路板电性连接。在实际工作时,显示屏中的背光模组元件会产生大量的热量,导热管本体的中间部分与显示屏的背光模组元件接触,导热管本体中的工质吸收该热量并相变为气态在管内上升,从而将热量传导至延长部中,延长部的散热器进行散热降温,工质放热相变成液体并在重力作...
气态相变工质被冷却而液化,液态相变工质回流至空腔101内,如此循环往复,将热源的热量源源不断地传导开来。可以理解地,热源可以是直接固定在箱体200内,部分穿过通槽230后与平板部10接触,也可以是热源部分穿过通槽230后与平板部10贴合固定连接,此处不作限制。可以理解地,在其他未示出的实施方式中,还可以是热源不穿过通槽230,平板部10部分穿过通槽230后与热源接触,同样能够起到上述效果。需要说明的是,安装该板式热管100时,当满足翅片部20位于平板部10的上方时,即,将热源平板设置在热管100的下方,如此,当气态相变工质在翅片部20处遇冷液化生成液态相变工质时,液态相变工质便能够在自身重力的...
使其正常工作。推荐的,还包括通讯模块,通讯模块分别与电路板22、电源8电性连接,其中,通讯模块为无线或有线的通讯模块,通过连接通讯模块可以对布设在户外的产品参数实现远程监控,例如,散热风扇状态、显示屏的背光以及电源等工种状态。推荐的,还包括加热管9,加热管9设置于第二安装槽12,加热管9与电路板22位于导热管本体31的同一侧。由于电子元件的存储温度一般是-10度,当本实用新型应用在户外-30℃的状态时,内部的电器元件很有可能会遭受冻坏的可能,因此,在内部加设加热管9,能确保内部电子元件的正常工作,解决了电器元件的耐温问题,极大地增强了装置的适用性。经过上述方案,本实施例在实际操作中通过散热装置...
上述石墨烯胶体包括石墨烯5~10份、润湿分散剂~、交联剂3~10份、防絮凝剂~、防沉降剂~、胶体载体100~500份,以上组分按质量份数计;其制备方法为:将石墨烯、润湿分散剂、交联剂、胶体载体按质量份数比混合,装入料罐中研磨,获得石墨烯胶体初聚物,向石墨烯胶体初聚物中按质量份数比加入防絮凝剂、防沉降剂,经高能研磨机研磨获得石墨烯胶体。上述两次研磨,每次研磨时间分别为1~3h。上述石墨烯胶体组分中,所述润湿分散剂为润湿分散剂s596、byk085、byk170、byk190的一种或两种;交联剂为邻苯二甲酸二烯丙脂或2,5-二甲基-2,5二叔丁基过氧化己烷;防絮凝剂为聚丙烯酰胺、efkalp-90...
图16是本实用新型之第四较佳实施例的截面图。附图标识说明:10、底座11、沟槽12、接触面13、条状凸台14、凹槽15、嵌槽20、散热鳍片21、插植部22、连接部23、主体部30、冲压冲头40、热导管41、平整贴底面。具体实施方式请参照图1至图6所示,其显示出了本实用新型之较佳实施例的具体结构,包括有底座10以及散热鳍片20。该底座10的表面开设有沟槽11,以供散热鳍片20插植,该沟槽11的开口至少一侧具有接触面12;在本实施例中,该底座10为一铜、铝、铜基合金或铝基合金底座,所述沟槽11的两侧形成均形成有一条状凸台13,该接触面12位于其中一条状凸台13的顶面上,并且,所述接触面12为水平面...
5:进气口,6:自由端,7:卷曲面,8:薄板区。具体实施方式以下所述,为本新型的较佳实施例而已,并非用于限定本新型的保护范围,凡在本新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本新型的保护范围之内。实施例1:如图1所示,一种螺旋结构的鳍片散热片,包括底板1,所述的底板1下表面设有用于安装电子元件的安装结构,在底板1的上表面垂直分布有若干鳍片3,所述的鳍片3为板状结构经螺旋形卷曲构成,所述的鳍片3上端开口的面积小于下端开口的面积,所述的鳍片3的卷曲面7向螺旋形的内圈的轴线方向倾斜;如图2所示,所述的鳍片3呈矩阵分布,且每列鳍片3之间保持均匀的距离、并形成列间通风通道,每行鳍片...
所述底座10的另一端面开设一个以上的嵌槽15,以供适配嵌入热导管40,并使热导管40具有平整贴底面41,且外露结合于底座10的底端面,所述热导管40是弯折贯穿散热鳍片20的主体部23,形成紧配组合,通过设置热导管40,使得底座10上的热量可通过热导管40传递至散热鳍片20的主体部23上,以提高散热效率。请参照图9至图14所示,其显示出了本实用新型之第三较佳实施例的具体结构,本实施例的具体结构与前述较佳实施例的具体结构基本相同,其所不同是:在本实施例中,所述插植部21为经至少两次反折形成卷曲结构,以使得插植部21与底座10之间结合更加的牢固可靠,接触面积也更大,提高散热效率。请参照图15和图16...
上述石墨烯胶体包括石墨烯5~10份、润湿分散剂~、交联剂3~10份、防絮凝剂~、防沉降剂~、胶体载体100~500份,以上组分按质量份数计;其制备方法为:将石墨烯、润湿分散剂、交联剂、胶体载体按质量份数比混合,装入料罐中研磨,获得石墨烯胶体初聚物,向石墨烯胶体初聚物中按质量份数比加入防絮凝剂、防沉降剂,经高能研磨机研磨获得石墨烯胶体。上述两次研磨,每次研磨时间分别为1~3h。上述石墨烯胶体组分中,所述润湿分散剂为润湿分散剂s596、byk085、byk170、byk190的一种或两种;交联剂为邻苯二甲酸二烯丙脂或2,5-二甲基-2,5二叔丁基过氧化己烷;防絮凝剂为聚丙烯酰胺、efkalp-90...
一年后散热效率占初始散热效率比依次为90%、%、%、%、90%、%,说明采用50微米的涂层厚度有利于保持鳍片的散热效率,并且远远比其他厚度的效果好得多,并且,涂层厚度与散热效率保护之间不存在通常人们认为的厚度越大效果越好的规律,这一点是难以预料的;实施例15~22中,实施例19、20散热效率下降少,一年后散热效率占初始散热效率比依次为%、%、、%、%、%、%、%、%,可以看出,采用实施例5、6的制备方法及加料顺序制备的防腐蚀涂料,对led散热鳍片的散热效率的保持效果远高于其他制备方法及加料顺序。(3)经户外使用一年后检测,实施例9~22积垢速率均不高于·mon,数据规律与上述散热效率保...
)*r。另外,连接部30上的过渡空腔301距连接部30的边沿的宽度不小于5mm。可以理解地,在其他未示出的实施方式中,连接部30还可以省略,此时,翅片部20直接与平板部10连接,此时,所述封闭空腔由空腔101和第二空腔201构成。所述封闭腔体内设置为负压状态,由此,处于负压状态下的液态相变工质的沸点降低,从而有利于相变工质受热后快速蒸发,及时将热量传送至翅片部20以进行散热。可以理解地,所述相变工质包括但不限于水、酒精和丙醇。另外,由于所述封闭腔体呈一整体连通通道,因此,无需对空腔101与第二空腔201分别充注所述相变工质,只需一次充注即可,提高了充注效率,节省了充注成本。另外,在非散...
就形成了虹吸效应。虹吸效应可以不断地引导外部的热空气从进气口5进入鳍片3内,并由鳍片3的上端快速涌出,这样就形成了散热片表面的气流循环,能够使热空气快速导出,从而增加了散热效率。现有技术的立方体板状结构的鳍片不具有引流功能,故热空气完全靠自身的动力上升,其上升的速率和高度都比不上具有虹吸作用的本新型,如图1所示,散热片的热空气上升,带来底部的冷空气弥补,从而使散热片和外环境能够更好地进行热交换。实施例3:在实施例2的基础上,本实施例做出了进一步的改进,具体为:如图4所示,所述的鳍片3底端的底板1的厚度小于鳍片3外周的底板1的厚度;所述的鳍片3由金属材料构成,在鳍片3的表面涂有纳米碳材料...
图7是图4所示板式热管中翅片部的结构示意图;图8是图7所示翅片部沿b-b的剖视图;图9是图4所示板式热管的俯视图;图10是本实用新型实施例而的板式热管散热箱体中板式热管的立体图。图中零部件名称及编号分别为:板式热管100固定孔105箱体200平板部10空腔101通槽230连接平面220孤立部103过渡空腔301翅片部20第二空腔201连接部31第二连接部32第二固定孔2201收容腔210连接部30具体实施方式现在结合附图对本实用新型作详细的说明。此图为简化的示意图,以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其显示与本实用新型有关的构成。实施例一请参阅图1、图2,本实用新型提供了一种板式热...
作为一种推荐方案,所述插植部、连接部和主体部依次由下往上一体成型连接,插植部和主体部均竖向延伸,该连接部水平延伸。作为一种推荐方案,所述沟槽为间隔平行设置的多个,对应的,该散热鳍片亦为多个,每一散热鳍片的插植部嵌于对应的沟槽中固定。作为一种推荐方案,所述插植部为经一次反折形成的u形结构。作为一种推荐方案,所述插植部为经至少两次反折形成卷曲结构。作为一种推荐方案,所述底座的另一端面开设一个以上的嵌槽,以供适配嵌入热导管,并使热导管具有平整贴底面,且外露结合于底座的底端面。作为一种推荐方案,所述热导管是弯折贯穿散热鳍片的主体部,形成紧配组合。作为一种推荐方案,所述散热鳍片之主体部的一端面贯...
该连接部22的底面与接触面12平行并全部贴合接触,以更好的支撑散热鳍片20;并且,所述插植部21、连接部22和主体部23依次由下往上一体成型连接,插植部21和主体部23均竖向延伸,该连接部22水平延伸。以及,所述散热鳍片20之主体部23的一端面贯穿形成用于灌注冷却液的容置槽(图中未示),以提高散热效果。利用上述的底座10及散热鳍片20,如图4所示,于散热鳍片20将插植部21插入底座10的沟槽11后,如图5所示,再利用一冲压冲头30对准插植部21进行冲压,该冲压冲头30涵盖插植部21,经冲压后使插植部21于沟槽11内下压产生变形增大而迫紧结合于沟槽11内,如图6所示,以完成散热鳍片与底座...
所述直角梯形的另外一条腰与所述等腰直角三角形的一条直角边均由所述折弯线构成。进一步地,所述空腔内和/或所述第二空腔内设置有多个孤立部,多个所述孤立部将对应的所述空腔和/或所述第二空腔分隔形成多个相互连通的流体通道。进一步地,所述孤立部为设于所述空腔和/或所述第二空腔内的点状结构或块状结构,所述孤立部由所述空腔和/或所述第二空腔相应的侧壁贴合形成。进一步地,所述板式热管上设置有封闭腔体,所述封闭腔体包括空腔和第二空腔,所述封闭腔体内充注有相变工质。本实用新型的有益效果是:本实用新型提供的板式热管散热箱体,热源收容在箱体内,同时,热源部分与板式热管相接触,对热源起到防尘及保护功能的同时,热...
气态相变工质被冷却而液化,液态相变工质回流至空腔101内,如此循环往复,将热源的热量源源不断地传导开来。可以理解地,热源可以是直接固定在箱体200内,部分穿过通槽230后与平板部10接触,也可以是热源部分穿过通槽230后与平板部10贴合固定连接,此处不作限制。可以理解地,在其他未示出的实施方式中,还可以是热源不穿过通槽230,平板部10部分穿过通槽230后与热源接触,同样能够起到上述效果。需要说明的是,安装该板式热管100时,当满足翅片部20位于平板部10的上方时,即,将热源平板设置在热管100的下方,如此,当气态相变工质在翅片部20处遇冷液化生成液态相变工质时,液态相变工质便能够在自...
质量份数计):混合溶剂(乙醇/丁醇,v:v=1:1)49g;(1)a组分:将上述两种树脂、钛纳米聚合物胶体、石墨烯胶体、氮化硼、byk331、膨润土、混合溶剂,开动搅拌,混合均匀;砂磨至细度30μm,灌桶包装;(2)b组分;取t318g、,搅拌均匀。实施例3(在实施例1基础上)一种led散热鳍片用稀有金属散热防腐蚀涂料的制备:按下述配方(质量份数计):混合溶剂(乙醇/丁醇,v:v=1:1)45g;(1)a组分:将上述两种树脂和混合溶剂33份加入制漆桶中,开动搅拌,混合均匀;依次加入钛纳米聚合物胶体、石墨烯胶体和碳化硅及byk301、byk410,搅拌20min;砂磨至细度30μm,灌桶...
设置于该导热本体的本体基部外侧;以及至少一第二散热风扇,设于该导热本体的延伸部外侧。但上述方案至少存在以下缺陷:1)内壳将散热装置与控制电路板分隔,使得散热装置无法对控制电路板进行散热,无法达到散热;2)主要依靠散热孔将显示设备内的循环热风进行排出,但是散热孔的出口与第二散热风扇的风向垂直,不利于热气的排出。3)散热装置中的散热风扇设置于导热本体的本体基部的基部背面外侧上方,这样设计使得散热风扇占据了显示设备大量的横向空间,因此,显示设备的体积会变得比较大,这无疑加重了显示设备摆放场地的租金成本;有鉴于此,有必要对现有技术进行改进以满足实际的需要。技术实现要素:本实用新型的目的在于:针...
导热管本体31中的工质吸收该热量并相变为气态在管内上升,从而将热量传导至延长部32中,延长部32的散热器33进行散热降温,工质放热相变成液体在重力作用下回流至导热管本体31的底部,从而形成了内热循环,使得本实用新型可以有效地进行导热。作为本实施例另一个推荐方案,壳体1的正面安装有一透光板4,透光板4与显示屏21之间设有间隙5,显示屏21的顶部和底部分别与第二安装槽12形成第二间隙6和第三间隙7,间隙5、第二间隙6和第三间隙7连通。在该方案中,透光板4可以选用减反射玻璃,一方面,可以对显示屏21起到保护的作用,防止外部的日晒雨淋从而损毁内部的电器元件,另一方面,可以提高显示屏21的透光性...
为实现上述目的,本发明采用如下之技术方案:一种便于薄型散热鳍片与薄型盖板铆合的快速定位结构,包括有多个薄型散热鳍片以及一定位板;该多个薄型散热鳍片竖向设置,每一薄型散热鳍片的顶部均延伸出有定位凸部;该定位板设置于多个薄型散热鳍片上,定位板上开设有多个定位孔,前述定位凸部分别穿过定位孔向上延伸并与对应的定位孔配合定位。作为一种推荐方案,所述定位凸部位于薄型散热鳍片的一侧边,该多个薄型散热鳍片的定位凸部排列形成一排,该定位板位于多个薄型散热鳍片的一侧。作为一种推荐方案,所述定位凸部上设置有预断线而将定位凸部分成基片和预断片,基片嵌于定位孔中并凸出定位孔的上方,预断片于基片的顶部向上延伸出,...
该定位板20设置于多个薄型散热鳍片10上,定位板20上开设有多个定位孔21,前述定位凸部11分别穿过定位孔21向上延伸并与对应的定位孔21配合定位,以使得各个薄型散热鳍片10均与定位板20定位。在本实施例中,所述定位板20位于多个薄型散热鳍片10的一侧,所述定位凸部11为片状结构,该定位孔21为方形孔并与定位凸部11的横截面相适配。另外,所述定位凸部11上设置有预断线101而将定位凸部11分成基片111和预断片112,基片111嵌于定位孔21中并凸出定位孔21的上方,预断片112于基片111的顶部向上延伸出,预断片112位于定位板20的上方,如此在对定位板20进行定位后,可将预断片11...
e为重击力,rcfi为所述仓中第i个球介受到的离心力,mi为所述仓中第i个球介的质量,hi为所述第i个球介离心后距离仓底的大高度,n为仓中球介的数量。所述卧式球磨机的型号为:ф900×1800。制备例2石墨烯胶体的制备:石墨烯胶体的组成(按质量份数计)是:石墨烯5份、润湿分散剂、交联剂10份、防絮凝剂、防沉降剂、胶体载体100份;将石墨烯5份、润湿分散剂(润湿分散剂s596)、交联剂(2,5-二甲基-2,5二叔丁基过氧化己烷)10份、胶体载体(环氧树脂f51)100份,300rpm髙搅混合,装入石墨烯聚合物制备设备料罐中(在**cn),研磨2h,获得石墨烯胶体初聚物;向石墨烯胶体初聚物...
开动搅拌,混合均匀;加入双酚f树脂,搅拌30min混合均匀,加入钛纳米聚合物胶体均质化20min,加入石墨烯胶体300rpm高速搅拌20min混合均匀,先后依次加入碳化硅及byk301、byk410,各搅拌10min;300rpm高速搅拌50min混匀;超声震荡120min;研磨、过滤至细度30μm,灌桶包装;(2)b组分:取t318g加上12g混合溶剂,搅拌均匀。实施例8(在实施例2基础上)一种led散热鳍片用稀有金属散热防腐蚀涂料的制备:按下述配方(质量计):混合溶剂(乙醇/丁醇,v:v=1:1)49g;(1)a组分:将上述双酚a树脂和混合溶剂,开动搅拌,混合均匀;加入双酚f树脂,...
所述防絮凝剂质量为钛粉质量的~%wt,防析出剂质量为钛粉质量的~%wt,防沉淀剂质量为钛粉质量的~4%wt。上述钛纳米聚合物胶体的制备方法中,所述卧式球磨机胶体化处理具体如下:首先,所述混合物由送料机经入料中空轴螺旋均匀地进入球磨机仓,在仓中进行重击处理;然后,经过重击处理的混合物进入第二仓,在第二仓中进行细研磨;后,细研磨后的物料通过所述卧式球磨机的筛栏板排出后,经过振动筛粉机,形成所述钛纳米聚合物胶体;其中,重击处理的重击力度可根据下述公式得到:在公式(1)中,rcfi为所述仓中第i个球介受到的离心力,mi为所述仓中第i个球介的质量,r为所述空轴螺旋的旋转半径,n为所述空轴螺旋的转...
作为一种推荐方案,所述插植部、连接部和主体部依次由下往上一体成型连接,插植部和主体部均竖向延伸,该连接部水平延伸。作为一种推荐方案,所述沟槽为间隔平行设置的多个,对应的,该散热鳍片亦为多个,每一散热鳍片的插植部嵌于对应的沟槽中固定。作为一种推荐方案,所述插植部为经一次反折形成的u形结构。作为一种推荐方案,所述插植部为经至少两次反折形成卷曲结构。作为一种推荐方案,所述底座的另一端面开设一个以上的嵌槽,以供适配嵌入热导管,并使热导管具有平整贴底面,且外露结合于底座的底端面。作为一种推荐方案,所述热导管是弯折贯穿散热鳍片的主体部,形成紧配组合。作为一种推荐方案,所述散热鳍片之主体部的一端面贯...
上述石墨烯胶体包括石墨烯5~10份、润湿分散剂~、交联剂3~10份、防絮凝剂~、防沉降剂~、胶体载体100~500份,以上组分按质量份数计;其制备方法为:将石墨烯、润湿分散剂、交联剂、胶体载体按质量份数比混合,装入料罐中研磨,获得石墨烯胶体初聚物,向石墨烯胶体初聚物中按质量份数比加入防絮凝剂、防沉降剂,经高能研磨机研磨获得石墨烯胶体。上述两次研磨,每次研磨时间分别为1~3h。上述石墨烯胶体组分中,所述润湿分散剂为润湿分散剂s596、byk085、byk170、byk190的一种或两种;交联剂为邻苯二甲酸二烯丙脂或2,5-二甲基-2,5二叔丁基过氧化己烷;防絮凝剂为聚丙烯酰胺、efkal...
可以采用8个6025型号的轴流风机,使得风力更为强劲,更轻松地将热量吹出散热孔111外。本实施例方案在整个散热的过程中形成了散热装置3的内部循环导热系统,并且借由散热风扇34与散热孔111的相对设置,使得本实用新型实现了高效且的散热。作为本实施例的一个推荐方案,散热器33上可以设置有散热片331,多个散热片331均布于散热器33的表面,在本实施例中增设散热片331,可以增大散热器33的散热面积,从而可以加快散热的速度,提高散热的效率。另外,本实施例中的多个散热孔111可以设置为均匀等距,这样可以更有利于散热器33处的热量进行稳定排出,进一步提高了散热的效率,同时也可以防止因局部过热而产...
设置于该导热本体的本体基部外侧;以及至少一第二散热风扇,设于该导热本体的延伸部外侧。但上述方案至少存在以下缺陷:1)内壳将散热装置与控制电路板分隔,使得散热装置无法对控制电路板进行散热,无法达到散热;2)主要依靠散热孔将显示设备内的循环热风进行排出,但是散热孔的出口与第二散热风扇的风向垂直,不利于热气的排出。3)散热装置中的散热风扇设置于导热本体的本体基部的基部背面外侧上方,这样设计使得散热风扇占据了显示设备大量的横向空间,因此,显示设备的体积会变得比较大,这无疑加重了显示设备摆放场地的租金成本;有鉴于此,有必要对现有技术进行改进以满足实际的需要。技术实现要素:本实用新型的目的在于:针...