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:针对现有技...
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...
并不用于限定本发明。制备例1钛纳米聚合物胶体的制备:金属含量大于%的纯钛粉100g、与钛粉质量5%wt的粉碎剂(低分子量环氧树脂e51)、钛粉质量5%wt的助粉碎剂(油酸)和%的分散剂(byk170)一起加入到100g胶体载体(二甲苯)中,300rpm髙搅混合均匀,取该混合物加入到粉碎机的料罐中,进行3h研磨,研磨后自然冷却到室温,之后过滤,得到细度为50~75nm以下的钛纳米初聚物;然后,向钛纳米初聚物中加入钛粉质量%wt的防絮凝剂(萘磺酸盐甲醛缩合物)、钛粉质量%wt的防析出剂(硬脂酸)和钛粉质量%的防沉淀剂(byk410),再经卧式球磨机胶体化处理2h,后获得钛纳米聚合物胶体。所述卧式球...
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...
并不用于限定本发明。制备例1钛纳米聚合物胶体的制备:金属含量大于%的纯钛粉100g、与钛粉质量5%wt的粉碎剂(低分子量环氧树脂e51)、钛粉质量5%wt的助粉碎剂(油酸)和%的分散剂(byk170)一起加入到100g胶体载体(二甲苯)中,300rpm髙搅混合均匀,取该混合物加入到粉碎机的料罐中,进行3h研磨,研磨后自然冷却到室温,之后过滤,得到细度为50~75nm以下的钛纳米初聚物;然后,向钛纳米初聚物中加入钛粉质量%wt的防絮凝剂(萘磺酸盐甲醛缩合物)、钛粉质量%wt的防析出剂(硬脂酸)和钛粉质量%的防沉淀剂(byk410),再经卧式球磨机胶体化处理2h,后获得钛纳米聚合物胶体。所述卧式球...
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...
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是本实用新型之第...
通讯模块为无线或有线的通讯模块,可以对产品的参数实现远程监控,例如散热风扇状态、显示屏的背光以及电源等工种状态。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,还包括加热管,所述加热管设置于所述第二安装槽,所述加热管与所述电路板位于所述导热管本体的同一侧。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,本实用新型内部的电器元件很有可能会遭受冻坏的可能,因此,本实用新型在内部加设加热管,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。与现有技术相比,本实用新型至少具有以下有益效果:1)本实用新型通过将显示装置设置于第二安装槽中...
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...
并不用于限定本发明。制备例1钛纳米聚合物胶体的制备:金属含量大于%的纯钛粉100g、与钛粉质量5%wt的粉碎剂(低分子量环氧树脂e51)、钛粉质量5%wt的助粉碎剂(油酸)和%的分散剂(byk170)一起加入到100g胶体载体(二甲苯)中,300rpm髙搅混合均匀,取该混合物加入到粉碎机的料罐中,进行3h研磨,研磨后自然冷却到室温,之后过滤,得到细度为50~75nm以下的钛纳米初聚物;然后,向钛纳米初聚物中加入钛粉质量%wt的防絮凝剂(萘磺酸盐甲醛缩合物)、钛粉质量%wt的防析出剂(硬脂酸)和钛粉质量%的防沉淀剂(byk410),再经卧式球磨机胶体化处理2h,后获得钛纳米聚合物胶体。所述卧式球...
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...
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...
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...
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生安全问...
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...
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...
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,搅拌30...
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,所述壳体的正面安装有一透光板,所述透光板与所述显示屏之间设有间隙。其中,透光板为减反射玻璃,一方面可以对显示屏起到保护的作用,防止户外的日晒雨淋从而损毁电器元件,另一方面,可以提高显示屏的透光性,使显示屏的播放效果更清晰。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,所述显示屏的顶部和底部分别与所述第二安装槽形成第二间隙和第三间隙,所述间隙、第二间隙和第三间隙连通并形成密闭的循环风道。三个间隙之间连通,借由导热管本体底部的散热器和散热风扇的作用,使得间隙、第二间隙和第三间隙之间形成循环风道,可以将由外部吸收的热量传导到散热装置中,从...
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效果的技...
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,灌桶包装;(...
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...
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...
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的结合,...
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...
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...
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...
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是本实用新型之第...
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;7-第...
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...
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...