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...
进行研磨,获得钛纳米初聚物;然后,向所得钛纳米初聚物中加入防絮凝剂、防析出剂和防沉淀剂,再经卧式球磨机胶体化处理,获得钛纳米聚合物胶体。上述钛纳米聚合物胶体的制备方法中,所述粉碎剂为低分子量环氧树脂、低分子量含硫橡胶、聚硫橡胶的一种或二种以上;所述低分子量环氧树脂推荐e51、f51;助粉碎剂为具有不饱和官能团的聚合物中的一种或多种,推荐有机硅偶联剂和钛酸酯偶联剂、低分子量聚酰胺、油酸、聚硅氧烷中一种或多种;分散剂为byk085、byk170、byk190中一种或多种;胶体载体为有机溶剂、环氧活性稀释剂、交联剂或偶联剂中的一种或二种以上,推荐地,胶体载体包括甲苯、二甲苯、丁醇、环氧活性稀...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
附图说明此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本实用新型的一部分,本实用新型的示意性实施方式及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:图1为本实用新型的正视图;图2为本实用新型的后视图;图3为本实用新型的正面剖视图;图4为本实用新型的侧面剖视图;图5为图4中a处的放大图;图6为图4中b处的放大图;其中,1-壳体;11-安装槽;111-散热孔;12-第二安装槽;13-第三安装槽;2-显示装置;21-显示屏;22-电路板;3-散热装置;31-导热管本体;32-延长部;33-散热器;331-散热片;34-散热风扇;4-透光板;5-间隙;6-第二间隙...
第二连接部32与翅片部20连接且所述第二连通腔与第二空腔201连通。连接部31与第二连接部32之间折弯形成有折弯夹角(图未标出),且连接部31与第二连接部32之间形成折弯线(图未标出)。通过设置连接部30,可方便对翅片部20进行折弯操作,即,只需对连接部30进行折弯操作,便可使得翅片部20与平板部10之间形成一夹角,同时,所述折弯夹角与平板部10及翅片部20之间的夹角α相同,即,通过对连接部30进行折弯操作从而使得平板部10与翅片部20之间形成夹角α。本实施方式中,连接部31呈等腰直角三角形,第二连接部32呈直角梯形,该直角梯形的长边与其中一条腰之间的夹角为45°,且该直角梯形的另外一...
现有技术的此类设计限制了风只能沿固定的方向吹,才能进入鳍片群内部,从而使非这些方向的风无法加快内部的鳍片散热),从而加快了散热效率;进一步的,由于鳍片3的卷曲面7的弧形结构的特点,无论是自然风还是风扇风,都很容易从弧形的卷曲面通过,相比起现有技术的立方体形板状结构的鳍片,更有利于通风,从而进一步加快散热;进一步的,从图2可以看出,螺旋形结构的鳍片3散热面积大,能更好的散热。实施例:2:本实施例是在实施例1的基础上做出的进一步改进,具体为:如图1、图3所示,所述鳍片3的螺旋形卷曲结构的外圈的自由端6的侧边与相邻的卷曲面7之间构成气流缝,所述的气流缝上部设有挡片4,所述的挡片4的一个侧边与...
随着电子元器件逐渐向微型化、高功率、高性能方向发展,其在发展过程中会伴随着更高的热流密度,散热问题逐渐成为制约高集成度电子元件发展的瓶颈问题。平板热管由于其高导热率以及良好的均温性,可以迅速将高热密度的热源转移扩散,满足了电子设备对散热装置的紧凑型、可靠性、灵活性等要求,逐渐成为研究解决高功率设备表面散热问题的较好选择。通常情况下,为了对热源起到保护及防护作用,一般都需要在热源的外部装设一个箱体,平板热管设于箱体的外部并与箱体相接触,进而对热源起到散热作用。但是,由于热源与箱体之间存在热阻,使得热源与箱体之间的传热效率较低,进而降低了平板热管的传热效率,导致散热效果不佳。技术实现要素:本实用新...
进行研磨,获得钛纳米初聚物;然后,向所得钛纳米初聚物中加入防絮凝剂、防析出剂和防沉淀剂,再经卧式球磨机胶体化处理,获得钛纳米聚合物胶体。上述钛纳米聚合物胶体的制备方法中,所述粉碎剂为低分子量环氧树脂、低分子量含硫橡胶、聚硫橡胶的一种或二种以上;所述低分子量环氧树脂推荐e51、f51;助粉碎剂为具有不饱和官能团的聚合物中的一种或多种,推荐有机硅偶联剂和钛酸酯偶联剂、低分子量聚酰胺、油酸、聚硅氧烷中一种或多种;分散剂为byk085、byk170、byk190中一种或多种;胶体载体为有机溶剂、环氧活性稀释剂、交联剂或偶联剂中的一种或二种以上,推荐地,胶体载体包括甲苯、二甲苯、丁醇、环氧活性稀...
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,...
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...
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...
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...
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...
本新型属于电子元件散热片技术领域,具体涉及一种螺旋结构的鳍片散热片。背景技术:电子元件在工作时,会有部分电能转换为热能。电子元件在高温环境下工作,如果没有良好的散热,就会降低电子元件的效能,减少使用寿命。目前电子产品散热主要是依靠散热片,其中鳍片散热片是主要的散热片形式,其工作原理在于通过鳍片加大散热面积,通过设置通风通道来提高热传导的速率。由此,可以看到,散热片的散热面积是否够大、通风通道的通风效果是否足够好,是一种鳍片散热片能否起到良好散热效果的关键。然而,现有技术中的鳍片散热片的鳍片多是板状结构,鳍片本身能增加散热面积,其设计思路多局限于此,尚缺乏利用鳍片本身的结构改进来提升散热...
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...
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...
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...
第二连接部32与翅片部20连接且所述第二连通腔与第二空腔201连通。连接部31与第二连接部32之间折弯形成有折弯夹角(图未标出),且连接部31与第二连接部32之间形成折弯线(图未标出)。通过设置连接部30,可方便对翅片部20进行折弯操作,即,只需对连接部30进行折弯操作,便可使得翅片部20与平板部10之间形成一夹角,同时,所述折弯夹角与平板部10及翅片部20之间的夹角α相同,即,通过对连接部30进行折弯操作从而使得平板部10与翅片部20之间形成夹角α。本实施方式中,连接部31呈等腰直角三角形,第二连接部32呈直角梯形,该直角梯形的长边与其中一条腰之间的夹角为45°,且该直角梯形的另外一...
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...
另一方面底座上热量可直接传递至连接部上,有效提高散热效率。为更清楚地阐述本实用新型的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本实用新型进行详细说明。附图说明图1是本实用新型之较佳实施例的立体示意图;图2是本实用新型之较佳实施例中散热鳍片的放大示意图;图3是本实用新型之较佳实施例的主视图;图4是本实用新型之较佳实施例中冲压铆合过程的状态局部截面示意图;图5是本实用新型之较佳实施例中冲压铆合过程的第二状态局部截面示意图;图6是本实用新型之较佳实施例中冲压铆合过程的第三状态局部截面示意图;图7是本实用新型之第二较佳实施例的立体示意图;图8是本实用新型之第二较佳实施例的截面图;图9是本实用...
散热器通常包括有散热底座和设置于散热底座上的散热鳍片,为了提升散热效果,目前的散热器普遍采用薄型散热鳍片,而由于单个薄型散热鳍片强度较弱,容易变形,为此,需要在多个薄型散热鳍片上安装薄型盖板,以增强散热器的整体强度。为了提高薄型盖板的装配效率,现有技术中采用铆合的方式使薄型盖板与多个薄型散热鳍片铆合固定,如中国发明专利申请(申请号为)公开的薄型散热鳍片与薄型盖板的铆合结构,这种方式能够有效提高装配效率,减少人力耗费,并降低产品不良率。然而这种方式在装配前和装配过程中无法进行定位,各凸部与各铆合孔之间难以实现快速对位安装,既耗时又费力,并且,在铆合过程中,薄型散热鳍片容易左右偏摆,凸部容易脱出铆...
进行研磨,获得钛纳米初聚物;然后,向所得钛纳米初聚物中加入防絮凝剂、防析出剂和防沉淀剂,再经卧式球磨机胶体化处理,获得钛纳米聚合物胶体。上述钛纳米聚合物胶体的制备方法中,所述粉碎剂为低分子量环氧树脂、低分子量含硫橡胶、聚硫橡胶的一种或二种以上;所述低分子量环氧树脂推荐e51、f51;助粉碎剂为具有不饱和官能团的聚合物中的一种或多种,推荐有机硅偶联剂和钛酸酯偶联剂、低分子量聚酰胺、油酸、聚硅氧烷中一种或多种;分散剂为byk085、byk170、byk190中一种或多种;胶体载体为有机溶剂、环氧活性稀释剂、交联剂或偶联剂中的一种或二种以上,推荐地,胶体载体包括甲苯、二甲苯、丁醇、环氧活性稀...
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...
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...