自然干燥24~73h)后的总厚度为50~800μm。有益效果采用本发明提供的led散热鳍片用稀有金属散热防腐蚀涂料,在led散热鳍片散热面表面形成纳米散热涂层,可以确保基体散热功能5~10年不下降,同时又能保证5~10年不腐蚀,且不易积垢,可以延长led灯的使用寿命。在制备钛纳米聚合物胶体的方法中,所述卧式球磨机胶体化处理时,卧式球磨机的仓对所述混合物进行重击处理时,可以根据控制所述空轴螺旋的转速赋予所述球介的离心力,进而对所述混合物进行重击处理,可以通过调整转速来减少重击处理的时间,使得在较短时间内达到重击的效果。同时在所述卧式球磨机胶体化处理时,先重击处理,在进行细研磨,后进行混合搅拌得到...
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...
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层;所述...
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...
所述显示装置设置于所述第二安装槽内;所述散热装包括设置于所述第二安装槽的若干个导热管本体以及其延伸至所述安装槽的延长部,所述显示装置与所述导热管本体连接,所述导热管本体内装填有工质,所述导热管本体的底部和延长部在靠近所述壳体背面的一侧均设置有散热器,另一侧设置有若干个散热风扇,其中,位于所述延长部的多个所述散热风扇均与所述散热孔对应设置。在本实用新型中,导热管内的工质可以吸收来自显示装置在工作过程中产生的热量以及户外太阳光辐射传至本实用新型中的热量,利用工质的吸放热相变特性,可快速地将热量传导到延长部处的散热器,散热器在散热风扇的风力作用下将热量排出散热孔外,实现了高效散热的效果,其中,位于延...
v:v=1:1)45g;(1)a组分:将上述双酚a树脂和混合溶剂33g加入制漆桶中,开动搅拌,混合均匀;加入双酚f树脂,搅拌30min混合均匀,加入石墨烯胶体300rpm高速搅拌20min混合均匀,加入钛纳米聚合物胶体均质化20min,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6(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(质量份数计):混合溶剂(乙醇/丁醇,v:v=1:1)49g...
翅片部20具有散热作用。工作时,空腔101内的液态相变工质吸收热源的热量后汽化,气态相变工质迅速膨胀进而充满整个所述封闭腔体内,当第二空腔201内的气态相变工质于翅片部20处散热后,气态相变工质液化,随后液态相变工质再次导引回流至空腔101内。另外,空腔101与第二空腔201内具有流体通道(图未标出),空腔101内的液态相变工质吸收热源的热量汽化后,气态相变工质能够沿流体通道迅速膨胀进而充满整个所述封闭空腔。具体地,空腔101内及第二空腔201内均设置有多个孤立部103,空腔101内的多个孤立部103将空腔101分隔形成大量相互连通的所述流体通道,第二空腔201内的多个孤立部103将第二空腔2...
通槽230与平板部10位置对应配合。另外,通槽230与收容腔210相连通。本实施方式中,通槽230为长方形结构。另外,平板部10的夹角处开设有固定孔105,连接平面220上对应固定孔105开设有第二固定孔2201,固定孔105与第二固定孔2201之间通过紧固件(图未示出)连接,具体的,所述紧固件依次穿过固定孔105与第二固定孔2201,从而将平板部10与连接平面220固定,进一步实现板式热管100与箱体200之间的连接关系,所述紧固件包括但不限于螺栓、螺钉和固定销。可以理解地,在其他未示出的实施方式中,板式热管100与箱体200之间还可以通过卡接、磁性连接等可拆卸的方式连接,以方便维护或更换板...
安装槽11和第三安装槽13分别设置于第二安装槽12的两端,安装槽11的后侧开设有多个散热孔111;显示装置2设置于第二安装槽12;散热装置3包括设置于第二安装槽12的若干个导热管本体31以及由导热管本体31延伸至安装槽11的延长部32,显示装置2与导热管本体31连接,导热管本体31内装填有工质,导热管本体31的底部和延长部32在靠近壳体1背面的一侧均设置有散热器33,另一侧设置有若干个散热风扇34,其中,位于延长部32的多个散热风扇34均与散热孔111对应设置。在本实施例的方案中,工质为具有吸放热相变特性材料,如水、制冷剂等,在户外实际工作时,显示装置2会产生大量的热量,同时,由于气候和暴晒等...
本实用新型涉及散热器领域技术,尤其是指一种散热鳍片的冲压铆合结构。背景技术:习知散热器的散热鳍片与底座的结合,除了传统的焊接结合技术外,亦有利用冲压方式,将散热鳍片先插植于底座的预设沟槽或夹持凸座,再以冲压冲头进行冲压,而使散热鳍片被夹持结合于底座的沟槽(或夹持凸座),例如美国实用新型专利第5014776号案,就是使两侧的沟槽侧壁产生冲压推挤变形,进而可夹持散热鳍片,以达到散热鳍片与底座的结合目的。上述先前**技术,只是利用沟槽两侧的挤压变形而达到夹持散热片根部的目的,但夹持作用力都集中在沟槽开口两侧的变形位置,具有两个点状的夹持力,因此,夹持效果不佳,不易确保其稳定结合,不各散热片可能发生参...
)*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,在非散热工作状...
该缺口槽102的上下两端宽度相同,且缺口槽102的底面下凹的弧面,同样可以地使定位凸部11插入定位孔21中进行定位,并更好地使基片111与定位孔21进行铆合固定。如图9所示,所述定位凸部11可以为再一种结构,所述定位凸部11呈箭头状的片状结构,预断片112的上端宽度小于下端宽度,该缺口槽102的上下两端宽度相同,且缺口槽102的底面下凹的弧面,同样可以地使定位凸部11插入定位孔21中进行定位,定位板20也不易松脱,并更好地使基片111与定位孔21进行铆合固定。详述本实施例的工作原理如下:首先,将多个薄型散热鳍片10间隔并排竖向设置在一散热底座30上固定;接着,将定位板20覆盖于多个薄型散热鳍片...
上述料罐为石墨烯聚合物制备设备料罐,在**cn。第二,本发明还提供上述led散热鳍片用稀有金属散热防腐蚀涂料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备组分a:将双酚a树脂、部分混合溶剂、双酚f树脂、石墨烯胶体、钛纳米聚合物胶体、高导热超细粉、混合助剂、防沉剂混合均匀;研磨;得到组分a保存;(2)制备组分b:特种固化剂与部分混合溶剂混匀;得到组分b保存;(3)将组分a与组分b混合使用。推荐地,上述步骤(1)具体为:将双酚a树脂与部分混合溶剂混合均匀,加入双酚f树脂,搅拌25~30min混合均匀,加入石墨烯胶体,高速搅拌10~20min混合均匀,加入钛纳米聚合物胶体均质化10~20min,先后依次加入高...
实现了立体散热功能,进而提高了散热效果。实施例二请参阅图10,本实用新型实施例二提供的板式热管散热箱体与实施例一的板式热管散热箱体的区别就在于:本实施例中,板式热管100中省略了孤立部103,此时,空腔101与第二空腔102同样能够相连通,从而共同构成封闭的所述封闭腔体,提升了与热源接触的平板部10以及用于散热的翅片部20的均温能力,提高了散热效果,能够满足高功率设备表面的散热需要,并且,相较于实施例一而言,本实施例的板式热管100更易于加工,进而有效控制生产成本。以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关的工作人员完全可以在不偏离本实用新型的范围内,进行多样的变更以及修...
对al-mg合金表面或需进行电解处理增大表面积部分进行封闭即可。具体为根据鳍片形状不同由用户确定。步骤1)所述化学除油,具体为在室温条件下,在20%naoh中浸泡10min后,取出水洗、干燥。上述电解液组成为:卤素离子,氧化剂溴酸钠,正电位金属离子铜离子,缓冲剂柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液加入量以达到:实施例9~14一种新的大散热面积led散热鳍片的制备:采用上述实施例3制备的涂料对制备例3制备的的散热鳍片进行处理:分别将涂料两组分混合均匀,在散热鳍片散热表面喷涂一遍后,待完全干燥后再喷涂一遍。干燥后的涂层厚度分别为10μm、20μm、50μm、100μm、150μm、200μm。实施例15~22...
多个孤立部103便将对应的空腔101和/或第二空腔201分隔形成多个相互连通的流体通道。孤立部103为设于空腔101和/或第二空腔201内的点状结构或块状结构,孤立部103由空腔101和/或第二空腔201相应的侧壁贴合形成。请再次参阅图9,平板部致呈板状结构,翅片部20呈长条形平板状结构,多个翅片部20位于平板部10的同一侧,且相互平行设置,翅片部20与平板部10之间形成一夹角α,且0°<夹角α<180°,使得翅片部20与平板部10之间形成三维立体结构,进而提升了散热效率。本实施方式中,夹角α=90°。本实施方式中,平板部10与翅片部20为一体成型结构,减少了接触热阻,另外,实现结构紧凑的同时...
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,热源产生的...
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...
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...
所述的鳍片上端开口的面积小于下端开口的面积,所述的鳍片的卷曲面向螺旋形的内圈的轴线方向倾斜。推荐的,所述鳍片的螺旋形卷曲结构的外圈的自由端的侧边与相邻的鳍片卷曲面之间构成气流缝,所述的气流缝上部设有挡片,所述的挡片的一个侧边与自由端的侧边固定连接、所述挡片的另一个侧边与所述外圈的自由端相邻的鳍片卷曲面固定连接,所述的挡片下方的气流缝构成进气口。推荐的,所述的鳍片呈矩阵分布,且每列鳍片之间保持均匀的距离、并形成列间通风通道,每行鳍片间也保持均匀的距离、并形成行间通风通道。推荐的,所述的鳍片底端的底板的厚度小于鳍片外周的底板的厚度。推荐的,所述的鳍片由金属材料构成,在鳍片的表面涂有纳米碳材料层。推...
翅片部20具有散热作用。工作时,空腔101内的液态相变工质吸收热源的热量后汽化,气态相变工质迅速膨胀进而充满整个所述封闭腔体内,当第二空腔201内的气态相变工质于翅片部20处散热后,气态相变工质液化,随后液态相变工质再次导引回流至空腔101内。另外,空腔101与第二空腔201内具有流体通道(图未标出),空腔101内的液态相变工质吸收热源的热量汽化后,气态相变工质能够沿流体通道迅速膨胀进而充满整个所述封闭空腔。具体地,空腔101内及第二空腔201内均设置有多个孤立部103,空腔101内的多个孤立部103将空腔101分隔形成大量相互连通的所述流体通道,第二空腔201内的多个孤立部103将第二空腔2...
通槽230与平板部10位置对应配合。另外,通槽230与收容腔210相连通。本实施方式中,通槽230为长方形结构。另外,平板部10的夹角处开设有固定孔105,连接平面220上对应固定孔105开设有第二固定孔2201,固定孔105与第二固定孔2201之间通过紧固件(图未示出)连接,具体的,所述紧固件依次穿过固定孔105与第二固定孔2201,从而将平板部10与连接平面220固定,进一步实现板式热管100与箱体200之间的连接关系,所述紧固件包括但不限于螺栓、螺钉和固定销。可以理解地,在其他未示出的实施方式中,板式热管100与箱体200之间还可以通过卡接、磁性连接等可拆卸的方式连接,以方便维护或更换板...
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...
各铆合凸部12填满对应的铆合孔;,根据需要,可将预断片112沿预断线101折断去除,也可以不进行折断去除,而如果预断片112折断去除后,还可以利用滚压装置对各基片111进行滚压,使得各基片111与对应的定位孔21铆合固定,滚压后,各基片111填满对应的定位孔21,实现更加稳固的结合安装。请参照图10和图11所示,其显示出了本发明之第二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,其所不同的是:在本实施例中,所述定位板20与一薄型盖板40一体成型连接,该薄型盖板40覆盖于多个薄型散热鳍片10的上方,薄型盖板40上开设有多个铆合孔41,每一薄型散热鳍片10的铆合凸部1...
具体涉及一种led散热鳍片用稀有金属散热防腐蚀涂料及其制备方法与应用。背景技术::作为现代先进的节能光源,led灯发展迅速,是我国的重大科技项目。决定led灯寿命是其结点温度,例如,大功率白光led的结点温度在亮度衰减70%时的寿命如下:结点温度℃00120150使用寿命h17006000而结点温度的高低取决于所匹配的散热鳍片的散热效果。led的散热鳍片基本为ai-mg合金,目前世界各国为了延长led的使用寿命,全部集中在如何改变散热鳍片的形状以增加其散热面积和改善散热效率上。电子器件散热方式主要由三种,1.液冷方式,它设计要求高且造价昂贵而不宜采用;2.强制空气冷却,它比自然散热冷却效率高1...
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,使显示...
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...
但使用现有的防腐蚀涂料均会在一定程度上直接导致散热效率降低,因此这一问题一直未找到有效的解决方法。技术实现要素:本发明旨在对led灯散热鳍片的散热面进行保护,不直接降低其散热能力的同时,赋予散热鳍片表面防腐蚀、防积垢功能,从而保持其散热性能长期不衰减,从而延长led的使用寿命。首先,本发明提供一种led散热鳍片用稀有金属散热防腐蚀涂料,配方如下(以重量g计):推荐地,上述高导热超细粉为氮化硼、氮化铝、氮化硅、碳化硅或金刚石制备的细粉,粒径为10~100nm;特种固化剂为特种脂肪胺、酚醛胺、聚酰胺中的一种或二种以上,推荐聚酰胺650、t31、dmp30;混合助剂包括分散剂、消泡剂、流平剂、流变助...
对al-mg合金表面或需进行电解处理增大表面积部分进行封闭即可。具体为根据鳍片形状不同由用户确定。步骤1)所述化学除油,具体为在室温条件下,在20%naoh中浸泡10min后,取出水洗、干燥。上述电解液组成为:卤素离子,氧化剂溴酸钠,正电位金属离子铜离子,缓冲剂柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液加入量以达到:实施例9~14一种新的大散热面积led散热鳍片的制备:采用上述实施例3制备的涂料对制备例3制备的的散热鳍片进行处理:分别将涂料两组分混合均匀,在散热鳍片散热表面喷涂一遍后,待完全干燥后再喷涂一遍。干燥后的涂层厚度分别为10μm、20μm、50μm、100μm、150μm、200μm。实施例15~22...
随着商品经济的频繁流通,传媒的宣传工具也越来越丰富,其中,安装在户外的一些大型显示设备起到了较为直观的宣传作用。而这些户外显示设备由于安装于户外,因此经常遭受到太阳的暴晒、以及灰尘和风雨的侵蚀,工作环境较为恶劣,同时,自身内部电子元件(如显示屏的背光模组)在工作过程中也会产生各种各样的热量。目前,对于这些户外显示设备,一般都会设置一些有用于散热的机构,如中国专利文献cnu,公开了一种显示设备的散热装置,包括一导热性材质制成的重力型导热构件,其包含一导热本体、多个散热鳍片、多个第二散热鳍片以及工作流体,该导热本体包含一本体基部以及成形于该本体基部一端的延伸部,该导热本体的本体基部与延伸部用以分设...