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...
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...
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...
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...
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...
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...
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,预断片位...
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、环氧活性稀释剂ag...
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的一个侧边与自由端6...
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...
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...
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...
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...
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...
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的一个侧边与自由端6...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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条腰(即...
图5是图4的主视图;图6是图4中b位置处的放大示意图;图7是本发明之较佳实施例的定位凸部的放大示意图;图8是本发明另一种定位凸部的放大示意图;图9是本发明再一种定位凸部的放大示意图;图10是本发明之第二较佳实施例的组装立体示意图;图11是图10中c位置处的放大示意图。附图标识说明:10、薄型散热鳍片11、定位凸部111、基片112、预断片12、铆合凸部101、预断线102、缺口槽20、定位板21、定位孔30、散热底座40、薄型盖板41、铆合孔。具体实施方式请参照图1至图9所示,其显示出了本发明之较佳实施例的具体结构,包括有多个薄型散热鳍片10以及一定位板20。该多个薄型散热鳍片10竖向设置,每...
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、环氧活性稀释剂ag...
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管散热箱...
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...
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,预断片位...
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...
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,...
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...