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公开(公告)号:CN116666324A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310715736.6
申请日:2023-06-15
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: H01L23/367 , H01L23/373 , H01L23/427
Abstract: 本发明涉及设备冷却技术领域,尤其涉及一种基于泡沫金属的相变散热结构、散热器及冷却系统,旨在解决因表贴式散热器内表面孔径单一导致换热效率较低、系统阻力大的问题。本发明提供的基于泡沫金属的相变散热结构包括泡沫金属层,泡沫金属层设置有散热通孔,散热通孔的直径沿散热器内工质的流动方向增大。本发明提供的基于泡沫金属的相变散热结构通过设置不同直径的散热通孔,使散热通孔的直径与沸腾换热工况相匹配,从而减小工质在泡沫金属层中的流动阻力,实现分段强化换热,保证每一段的换热能力最大化,提高了换热效率。
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公开(公告)号:CN118785674A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411043037.2
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国科学院电工研究所
IPC: H05K7/20
Abstract: 本申请涉及散热技术领域,具体提供一种基于动态热管理的散热装置及功率模块,旨在解决现有散热器因无法针对功率器件的局部热点进行冷却,从而导致功率器件故障率提升的问题。为此目的,本申请的散热装置包括:外壳体,其内部形成有用于容纳冷却工质的空腔,且外壳体具有用于与热源贴合的第一侧板以及第二侧板;多个温度响应单元,其均布于空腔内,每个温度响应单元的两端分别与第一侧板和第二侧板相连,以使相邻的温度响应单元之间形成供冷却工质通过的通道,温度响应单元能够在环境温度改变时进行移动或者发生形变,从而改变通道的宽度。本申请能够根据温度变化而对局部热点区域进行针对性地快速冷却,从而降低功率器件的故障率。
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公开(公告)号:CN116981221A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310906556.6
申请日:2023-07-21
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: H05K7/20 , B23K26/362 , B23K26/082 , B23K26/70 , F28F13/12 , F28F13/18
Abstract: 本发明涉及强化换热技术领域,提供了一种沸腾换热强化结构及具有其的散热器,该沸腾换热强化结构,包括:基板;肋体,设置在所述基板能够与换热介质相接触的表面上,以增大所述基板与换热介质的换热面积,所述肋体的表面设置有用于提升气化核心数目和成核位点密度的微槽。本发明提供的沸腾换热强化结构,分为肋体与微槽两级强化结构,其中肋体结构能够大大增加换热面积并增强扰流,而肋体表面尺度更小的微槽能够有效提升气化核心数目和成核位点密度,强化起核过程,二者相结合能够更有效地提升沸腾换热强度,从而增强表贴式散热器在高热流密度工况下的相变冷却能力。
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公开(公告)号:CN116761395A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310714041.6
申请日:2023-06-15
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明涉及设备冷却技术领域,尤其涉及一种基于3D打印的相变冷却强化结构及散热器,旨在解决烧结型多孔结构孔穴缺陷导致换热效率降低的问题。本发明提供的基于3D打印的相变冷却强化结构包括相互垂直相交的第一骨架、第二骨架和第三骨架;多个第一骨架和第二骨架形成网格形的第一多孔层;多个第三骨架将多个第一多孔层连接;第一骨架、第二骨架和第三骨架表面设置有凸起;第一骨架、第二骨架和第三骨架由金属制成。本发明通过垂直相交的第一骨架、第二骨架和第三骨架形成形状规则的孔道并在骨架表面设置凸起,保证毛细吸力的同时增大了比表面积和成核位点密度,避免了烧结型多孔结构渗透率低、工质流动阻力大的问题,提高了散热效率。
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