相比于通过焊接的方式制造分液管路2,本申请实施例还能够避免引入焊渣等杂质。为了便于理解,本申请实施例还提供了带液冷散热管路的机柜的一个应用例,包括:先根据机柜主体1的高度选择多个子管路21,然后使用该多个子管路21组成如图2所示的两个分液管路2,每个分液管路2的上端开口均通过端面封盖23密封,并将多个设备端管路分别与两个分液管路2上的接口22连通。然后将由图2所示的两个分液管路2置于机柜主体1中,将分液管路2上的导销25安装在支撑支架3上的导销孔31中,从而将分液管路2固定在于机柜主体1中的支撑支架3上。再将每个分液管路2的下端分别通过其他管路与机柜主体1外连通。**后,通过其他管路向...
即可得到热管理材料。其中,导热粉体为粒径为5μm的α球形氧化铝;储热粉体为相变微胶囊,相变储热区间为37℃,储热值88j/g,粒径为22μm;硫化剂为双二五硫化剂,硅胶为气相法硅胶。均热层4的材料为铝箔,均热层4的表面处理为表面微蚀刻处理;保护层5为pi薄膜。实施例四热管理材料的竖截面由上至下还可以依次包括表面增强层1、超**度硅胶层6、均热层4、保护层5,超**度硅胶层6的原料包括组分一和组分二;组分一:由以下质量百分含量的组分制备而成:a:硅胶15%,b:色母%,c:硫化剂%,d:导热粉体%,上述组分质量百分含量之和为100%;组分二:由以下质量百分含量的组分制备而成:a:硅胶45...
用于包括条状、喷胶和填缝等在内的一系列应用。如果想要达成减轻重量、提**度、增强耐用性、提高热性能或简化加工流程的目标,杜邦TMZytel®HTN高性能聚酰胺树脂可谓一个理想的选择。Zytel®HTN可以替代必须承受高温的金属部件(如发动机冷却系统、手持设备和无卤插接件),同时又可通过部件整合降低总成本和总重量。燃料电池电动车的零部件需要能够在苛刻环境下更好地运行,而Zytel®HTN高性能聚酰胺树脂可以应用于COD加热器、TMS模块和电池端板,对于快速增长的燃料电池电动车(FCEV)市场而言具有尤为重要的意义。这些高性能树脂有多种特定的规格可供选择,可以在很宽的温度范围、化学品暴露和...
BETASEAL™TC导热界面材料用于电池模块的热管理(发热和散热),有助于提升安全性能和续航里程。其主要作用是均匀地控制电池单元的温度,以减轻热失控的风险。该款导热界面材料(又名间隙填充材料)适用于组装模块所需的精密滴涂和压力控制,并具有出色的流动性(润湿性)和可拆性便于维修作业。杜邦一直与全球多家主机厂密切合作进行资格认证。在电池模块的热管理(发热和散热)方面,该TC导热界面材料有助于提升安全性能和续航里程。其主要作用是均匀地控制电池单元的温度,以减轻热失控的风险。该款导热界面材料(又名间隙填充材料)适用于组装模块所需的精密滴涂和压力控制,并具有出色的流动性(润湿性)和可拆性便于维...
液冷散热管路可以与机柜主体1连接,液冷散热管路与机柜主体1连接的方式有多种,下面本申请实施例将介绍其中一种连接方式。如图3所示,在本申请实施例提供的一种带液冷散热管路的机柜的另一个实施例中,机柜还包括设置在机柜主体1中的支撑支架3,其中支撑支架3可以有多种结构,图3示出了支撑支架3的其中一种结构。支撑支架3与机柜主体1连接,其中支撑支架3与机柜主体1之间的连接方式有多种,本申请实施例对此不做限定。在至少一个分液管路2中,至少一段子管路21上设置有定位组件,分液管路2通过定位组件与支撑支架3连接。在本申请实施例中,定位组件将分液管路2固定在支撑支架3上,支撑支架3与机柜主体1连接,从而使...
航天航空领域的陶瓷纤维-气凝胶复合隔热瓦等。.碳质保温隔热材料碳毡是一种低强碳纤维,主要可由聚丙烯腈纤维、沥青(石油沥青和煤沥青)碳纤维、酚醛纤维、纤维素(即粘胶人造丝)纤维等制成,其导热系数小、热容量低、密度小、线膨胀系数小、耐高温、耐热冲击强、耐化学腐蚀性强、高纯无污染等优异特性,主要应用于晶体硅铸锭炉、柴油车尾气过滤器用陶瓷烧结、金属热处理、稀土类磁性材料制造、半导体晶圆生产设备、真空电阻炉、感应炉、烧结炉、热处理炉等。.复合保温隔热材料复合硅酸盐保温材料具有可塑性强、导热系数低、耐高温、浆料干燥收缩率小等特点,主要有硅酸镁、硅镁铝、稀土复合材料等。海泡石保温隔热材料是复合硅酸盐...
可用于散热背夹、游戏机甲、无线充电器、路由器底座等,或用于制作手机、平板、智能穿戴设备、笔记本电脑等消费电子产品外壳的散热。附图说明用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图**是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本发明中热管理材料***情形的堆叠图;图2为本发明中热管理材料第二情形的堆叠图。其中,1-表面增强层,2-**度硅胶层,3-***胶黏层,4-均热层,5-第二胶黏层或保护层,6-超**度硅胶层。具体实施方式为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申...
让使用者可由该显示器显示出的比对结果信息得知该液冷散热系统1内的目前水质酸碱值处于***警戒状态,然后由***警戒状态转变为安全状态。此外,该外部介面30的显示器还可显示出所投入药剂的如预定***剂量(如20mg)与目前混合后***工作液体的酸碱值(如),让使用者可适时地通过手动方式控制该调控水质单元21再投入复合药剂(或如其他预定剂量(如45mg或55mg)的药剂),以提高***工作液体的酸碱值浓度(如)和增加***工作液体51的防沸、防腐蚀及防锈的功能。当该控制单元16根据该感测信号的酸碱值(如)与该预设酸碱值范围中的第二预设酸碱值(如)与一第三预设酸碱值(如)进行比对时,若比对出...
令该控制单元16则根据比对结果控制该调控水质单元21不送出(或不投入)该药剂至储液器104内,同时该外部界面30根据该控制单元16传送的比对结果通过一显示器(图中未示)显示出来,让使用者可由该显示器显示出的比对结果信息得知该液冷散热系统1内的目前水质酸碱值处于安全状态,以来达到即时监控水质的效果。当该控制单元16根据该感测信号的该酸碱值与该预设酸碱值范围中的该***预设酸碱值(如)及一第二预设酸碱值(如)进行比对,若比对出该感测信号的该酸碱值(如)小于该***预设酸碱值(如)且大于该第二预设酸碱值(如),以产生该比对结果为一***警戒状态(如黄色警戒状态),令该控制单元16则根据比对结...
曹作暄。隔热材料研究现状及发展趋势,材料导报,2012,26(19),344-347。[3]TiejunZhu,YintuLiu,ChenguangFu,(14),1605884.往期精彩回顾热管理材料系列1:分类概述热管理材料系列2:封装材料及相变材料关注公众号并后台回复“热管理材料”获取系列1、2、3文章合集pdf版全文“2020热管理材料技术与供应链高峰论坛”将于2020年5月22-23日在广东省东莞市举行,会议将以“热管理材料在消费电子产业中的创新与应用”为主题,讨论热管理材料行业技术痛点和应用热点,探寻先进热管理材料尤其是碳材料在消费电子、5G、高功率芯片等产业领域中的价值优...
希望热界面材料在具有高热导率的同时保持高的柔韧性和绝缘性;对于高导热封装材料,则希望高的热导率和与半导体器件相匹配的热膨胀率;对于相变储热材料,则希望高的储热能力和热传导能力。为了同时兼顾这些特性,将不同的材料复合化在一起从而达到设计要求的整体性能是热管理材料的发展趋势,性能主要影响因素有增强体的物性(热导率、热膨胀率、体积分数、形状及尺寸)、基体的物性(热导率和热膨胀率等)、增强体/基体的界及增强体在基体中的空间分布(弥散或连续分布)。近来人们研究发现,材料的非均匀复合构型(如混杂、层状、环状、双峰、梯度、多孔、双连续/互穿网络、分级、谐波等)更有利于发挥复合设计的自由度和复合材料中...
由于分液管路2由多段子管路21连通组成,所以分液管路2的结构一般为两端开口;基于此,为了使得冷却液由一个分液管路2流入设备端管路,然后再由设备端管路流出至另一个分液管路2,所以会将分液管路2一端密封,分液管路2的另一端用于输入冷却液或输出冷却液。实现分液管路2一端密封的方式有多种,下面介绍其中一种方式。基于前述各个实施例,本申请实施例提供的一种带液冷散热管路的机柜的另一个实施例,在该实施例中,液冷散热管路包括还包括用于密封的端面封盖23,该端面封盖23设置在分液管路2一端的开口处。如图3所示,每个分液管路2上都设置有端面封盖23,该端面封盖23能够将分液管路2开口的一端密封,需要说明的...
并该酸碱值感测器设于该储液器或该复数***流体管线中任前列体管线内。所述的可调控水质的液冷散热系统,其中:该对接口设于该储液器的一侧,该调控水质单元的该出药口通过该对接口与该储液器内相连通,令该容纳空间的该药剂送出通过该对接口至该储液器内。所述的可调控水质的液冷散热系统,其中:该热交换单元设有一第二泵,该第二泵与该***泵并联连接或串联连接。所述的可调控水质的液冷散热系统,其中:还包含一电源供应单元,该电源供应单元电性连接该控制单元、该感测单元及该***泵,用以提供使用电源。所述的可调控水质的液冷散热系统,其中:该感测单元设有至少一压力感测器,该压力感测器用以感测该***入液口和该**...
对4种方案下正常工况与热失控时电池组的散热与隔热性能进行分析,对比验证该集成系统的热管理性能,并探究了隔热板厚度对于热失控传播的阻隔作用结论如下:(1)四种方案对比表明,方案二阻热性能突出,可有效延缓热失控传播,但是散热性能较差,**依赖隔热板和自然散热无法满足电池组热管理需求。方案三散热性能良好,但随着放电倍率增大比较大温差骤升。同时,热失控触发后阻热性能远低于方案二和方案四。而方案四不***增强了电池组的散热能力和电池组内各单体温度均匀性,其高隔热性能还可有效阻断热失控传播。(2)通过改变隔热板厚度,增强电池组散热能力,可有效阻断热失控传播。当隔热板厚度由1mm增加到2mm时,在保...
由于分液管路2由多段子管路21连通组成,所以分液管路2的结构一般为两端开口;基于此,为了使得冷却液由一个分液管路2流入设备端管路,然后再由设备端管路流出至另一个分液管路2,所以会将分液管路2一端密封,分液管路2的另一端用于输入冷却液或输出冷却液。实现分液管路2一端密封的方式有多种,下面介绍其中一种方式。基于前述各个实施例,本申请实施例提供的一种带液冷散热管路的机柜的另一个实施例,在该实施例中,液冷散热管路包括还包括用于密封的端面封盖23,该端面封盖23设置在分液管路2一端的开口处。如图3所示,每个分液管路2上都设置有端面封盖23,该端面封盖23能够将分液管路2开口的一端密封,需要说明的...
**度硅胶层2的原料包括组分一和组分二;组分一:由以下质量百分含量的组分制备而成,a:硅油10~30%,b:色母0~%,c:抑制剂~%,d:交联剂~3%,e:催化剂~%,f:导热粉体68~88%,上述各组分质量百分含量之和为100%;组分二:由以下质量百分含量的组分制备而成,a:硅油30~50%,b:色母0~1%,c:抑制剂~%,d:交联剂~3%,e:催化剂~%,f:储热粉体47~67%,上述各组分质量百分含量之和为100%。***种情形的配方可以得到导热系数·k、储热值50-160j/g、拉伸强度、撕裂强度**度硅胶片。第二种情形的热管理材料的竖截面由上至下还可以依次包括表面增强层1...
和/或设备端管路的第二端通过快速接头与另一个分液管路上的接口连接,其中,快速接头可以是盲插接头,也可以是手动插拔接头。在该实施方式中,设备端管路与分液管路的接口通过快速接头连接,方便拆装。基于***方面,或***方面的***种实施方式,或***方面的第二种实施方式,本申请实施例提供了***方面的第三种实施方式,接口内壁设置有螺纹,基于内壁设置的螺纹,设备端管路可以与分液管路可拆卸连接。接口内壁设置有螺纹,使得设备端管路可以与分液管路可拆卸连接。基于***方面,或***方面的***种实施方式,或***方面的第二种实施方式,本申请实施例提供了***方面的第四种实施方式,接口内嵌有螺母,基于...
包括机柜主体1和设置在机柜主体1中的液冷散热管路,其中,液冷散热管路可以与机柜主体1连接,以实现液冷散热管路的相对固定,其中连接方式有多种,可以是直接连接,也可以通过中间组件间接连接,本申请实施例对此不做限定。液冷散热管路包括设备端管路和m个分液管路2,其中m为大于1的正整数,图1*示出了分液管路2。m个分液管路2中的任意两个分液管路2的结构可以相同,也可以不同。具体地,请参阅图2,图2为本申请实施例中分液管路的一个实施例的局部示意图,其中,图2示出了两个相同的分液管路2。请参阅图3,图3为本申请实施例中分液管路的一个实施例的示意图,m个分液管路2中,每个分液管路2包括多段顺次连通的子...
设备端管路的***端与一个分液管路2上的接口22连接,设备端管路的第二端与另一个分液管路2上的接口22连接。设备端管路的***端与接口22的连接方式以及设备端管路的第二端与接口22的连接方式均有多种,本申请实施例对此不做限定。由于设备端管路的两端分别通过接口22与两个分液管路2连通,所以冷却液可以由一个分液管路2流入设备端管路的***端,然后从设备端管路的第二端流出,并流进另一个分液管路2中,从而实现冷却液在机柜主体1中的循环。其中,设备端管路的数量可以包括多个,具体可以根据n各分液管路2中的接口22数量确定。在本申请实施例中,分液管路2由多个可拆卸连接的子管路21组成,所以该分液管路...
主要应用于航空航天中的高温热防护领域。.形态分类隔热材料依据材料形态可分为多孔隔热材料、纤维状隔热材料、粉末状隔热材料和层状隔热材料。多孔材料又称泡沫隔热材料,具有质量轻、绝缘性能好、弹性好、尺寸稳定、耐稳定性差等特点,主要有泡沫塑料、泡沫玻璃、泡沫橡胶、硅酸钙、轻质耐火材料等。纤维状隔热材料又可分为有机纤维、无机纤维、金属纤维和复合纤维等,工业上主要应用的是无机纤维,如石棉、岩棉、玻璃棉、硅酸铝陶瓷纤维、晶质氧化铝纤维等。粉末状隔热材料主要有硅藻土、膨胀珍珠岩及其制品,主要应用在建筑和热工设备上。.新型隔热材料.气凝胶保温隔热材料气凝胶通常是指以纳米量级超微颗粒相互聚集构成的纳米多孔...
如***入液口11的高温***工作液体51)与该风扇组70强制排出冷风做热交换,使高温***工作液体51的热量被带走而降温(或冷却)后成为低温***工作液体51流入到该储液器104中储存,然后通过该***泵102将储液器104内的低温***工作液体51朝该***出液口12外排出至该机柜60内一直不断水冷循环散热。所以本实用新型通过该液冷散热系统1以液体对气体进行热交换,且能自动监控液冷散热系统1内的运作情形、调控水质酸碱值及可自动发送提醒或警戒讯息的功能,故可称为一种智能液对气式热交换系统(ltacdu)。另外,该液冷散热系统1更包含一电源供应单元17及前列量控制单元18,该电源供应单...
苏州正和铝业有限公司是热管理行业的**,不仅做液冷方面的设计研发,也是液冷材料、部件和总成的供应商隔热材料隔热材料主要是指具有绝缘性能、对热流可起屏蔽作用的材料或材料复合体,通常具有质轻、疏松、多孔、导热系数小的特点,工业上***用于防止热工设备及管道的热量散失,或者在冷冻和低温条件下使用,因此又被称为保温或保冷材料,同时由于其多孔或纤维状结构具有良好的吸声功能,也***用于建筑行业[2]。.材质分类隔热材料依据材质可分为无机隔热材料、有机隔热材料、金属及其夹层隔热材料。无机材料:(1)天然矿物,如石棉、硅藻土等;(2)人造材料,如陶瓷棉、玻璃棉、多孔类隔热砖和泡沫材料。此类材料具有不...
图4为本申请实施例中分液管路的另一个实施例的局部示意图,以图4为例,图4中两段相邻的子管路21螺纹连接。由于螺纹密封连接和通过密封圈密封连接是较成熟的技术,所以下面对承插连接进行具体说明。两段相邻的子管路21承插连接可以理解为两段相邻的子管路21通过对插的方式连接,并且在连接处还设置有密封结构。具体地,两段相邻的子管路21的端部设置有相配合的结构,使得该两段相邻的子管路21可以通过对插的方式连接;密封结构包括密封圈,具体地,密封结构可以包括单个密封圈,也可以多个密封圈。例如在一个分液管路2中,可以在子管路21端部设置单个密封圈,也可以在子管路21端部设置两个密封圈。至少两段相邻的子管路...
以达到备援功能及让驱动该***工作液体51不中断运作的效果。在另一实施例,该储液器104内设有一过滤器(图中未示),该过滤器是用以过滤及隔绝经该热交换器101冷却后的***工作液体51内的杂质或异物,让***工作液体51的杂质或异物存留在该储液器104内,使该***泵102驱动该储液器104内经过滤器过滤后的***工作液体51通过该***出液口12排出至该机柜60内,以有效保持工作液体水质干净及提升热传效率。参阅图1、图3,该调控水质单元21系用以供以手动或自动方式控制该调控水质单元21内容纳的一药剂(图中未示)送出通过该对接口105至该热交换单元中,令该药剂与该***工作液体51接触...
帮助降低成本。更薄,更轻的Vespel®SP-21D止推垫片替代金属滚针轴承用于后驱动车辆的自动变速箱内。基于驾乘者的愿望,变速箱出众的响应时间提供了令人愉悦的加速与安静,获得从容不迫的体验-同时兼顾提高燃油效率。杜邦™Molykote®新型降噪特种润滑油脂G-1056,G-1057,G-1067具有优异的降噪抑制振动效果,极低的油扩散性,减少摩擦磨损,防止尘灰,污染物及锈蚀,与各种塑料材质兼容。Molykote®G-1056特种润滑油脂***地应用于汽车的内外饰部件,如电动滑轨,调节器,电子驻车齿轮机构等。Molykote®G-1057特种润滑油脂呈透明状,尤其用于低温环境下降噪需求...
典型的应用包括将电池单元连接到电池模块、托盘、框架和冷却器等。所有电动汽车都需要更高效的冷却系统,以维持电池组和电子驾驶系统稳定的工作环境。作为全球**大的PA612供应商,杜邦提供***的产品组合,以满足纯电动汽车(BEV)和混合动力汽车(HEV)对冷却系统的高要求。与橡胶冷却管相比,由杜邦TMZytel®PA612LCPA长碳链尼龙树脂制成的冷却管兼具柔韧性好、重量轻、强度高、耐水解、流体阻力小等优点。业界**的汽车流体管理系统供应商亚大集团采用Zytel®PA612LCPA制造驱动系统冷却管。该冷却系统安装在威马汽车生产的电动SUV中,威马汽车是一家2015年在中国成立的新能源汽...
上述组分质量百分含量之和为100%。进一步的,所述超**度硅胶层(6)的制备工艺包括如下步骤:(1)按照组分一和组分二分别往两个捏合机中依次添加组分a、组分b、组分c和组分d,将组分一和组分二配制配制的胶料按照一定比例进行混合,抽真空捏合直至物料混合均匀;(2)将步骤(1)所得的胶料用平板硫化机或注射机成型,硫化过程抽真空,得到形状复杂的超**度硅胶片。进一步的,所述第二情形的热管理材料其制备过程为:在平板硫化机或注射机的型腔中放入经过表面处理的均热层(4)并进行固定,将步骤(1)所得的胶料用平板硫化机或注射机成型,得到超**度均热硅胶件;在超**度均热硅胶件表面喷防静电手感油,用隧道...
且该内循环路径与外环路径内的***、二工作液体51、52各处于单独的循环回路中且不相连通,并通过该热交换器101将高温工作液体(如***入液口11的高温***工作液体51)与低温工作液体(如第二入液口13的低温第二工作液体52)做热交换,使高温***工作液体51的热量传递至低温第二工作液体52上经降温(或冷却)后成为低温***工作液体51流入到该储液器104中储存,然后通过该***泵102将储液器104内的低温***工作液体51朝该***出液口12外排出至该机柜60内一直不断水冷循环散热,同时该第二低温工作体52接收到热量后成为高温第二工作液体52,并经由该第二出液口14外排出至该外部...
附图说明图1为本申请实施例中带液冷散热管路的机柜的一个实施例示意图;图2为本申请实施例中分液管路的一个实施例的局部示意图;图3为本申请实施例中分液管路的一个实施例的示意图;图4为本申请实施例中分液管路的另一个实施例的局部示意图;图5为本申请实施例中分液管路的一个实施例的剖视图。具体实施方式本申请实施例提供了一种带液冷散热管路的机柜,该机柜中的分液管路的高度可以灵活调整,以适应不同高度的机柜,实用性高。由于机柜内的设备处于相对封闭的环境中,所以需要对机柜内的设备进行散热。散热一般需要使用分流管路和多条设备端管路,多条设备端管路从分流管路引出,分布在机柜内的各个设备处,若使用焊接的金属管路...
6、连接孔;7、“m”形液冷槽;8、台阶。具体实施方式通过下面的实施例可以更详细的解释本实用新型,本实用新型并不局限于下面的实施例,公开本实用新型的目的旨在保护本实用新型范围内的一切变化和改进;结合附图1、2或3所述的嵌入式液冷板结构,包括“m”形液冷板3和箱板4,在“m”形液冷板3的底面设有“m”形液冷槽7,在“m”形盖板条2的两端分别设有穿孔1,“m”形盖板条2覆在“m”形液冷槽7的口部,在“m”形液冷槽7的两侧壁上分别设有台阶8,“m”形盖板条2担在台阶8上,在箱板4的顶面设有“m”形凹槽5,在“m”形凹槽5两端的槽底分别设有贯通箱板4外壁的“l”形连接孔6,“m”形液冷板3的底...