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公开(公告)号:CN117895151A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410193298.6
申请日:2024-02-21
申请人: 华南理工大学 , 深圳大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
IPC分类号: H01M10/6569 , H01M10/613 , H01M10/6563 , H01M10/6551
摘要: 一种电池热管理装置,包括导流管、蒸发器和冷凝器;所述蒸发器设置在所述冷凝器下方;所述导流管连接在所述冷凝器和蒸发器之间并形成回路;所述冷凝器包括箱体、进风风扇、出风风扇和散热单元;所述箱体设有进风口和出风口,所述散热单元位于所述进风口和所述出风口之间;所述进风风扇和所述出风风扇分别靠近所述进风口和所述出风口。与现有技术相比较,本发明的电池热管理装置能提高电池散热的效率。
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公开(公告)号:CN116379817A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310233499.X
申请日:2023-03-13
申请人: 华南理工大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
IPC分类号: F28D15/02 , B23K26/364 , B23K1/008
摘要: 本发明涉及一种基于液体定向输运的相变平面热二极管及其制备方法,相变平面热二极管包括对应密封连接的上壳板和下壳板;上壳板和下壳板之间抽真空形成蒸汽腔,蒸汽腔内灌注有液体工质;上壳板和下壳板的内表面均间隔设有多个互相平行的定向输运吸液芯,定向输运吸液芯具有沿定向输运吸液芯延伸方向定向输运液体工质的单向性,多个定向输运吸液芯的定向输运方向一致;相邻的定向输运吸液芯之间设有支撑柱,支撑柱两端分别抵接于上壳板和下壳板。本发明通过工质相变进行高速传热,液体通过定向输运吸液芯单向输运实现热二极性,克服了价格昂贵、制造复杂和缺乏可扩展性等缺点,制作流程简单,制造工艺易于快速、经济、大规模制造。
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公开(公告)号:CN115854753A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211272759.6
申请日:2022-10-18
申请人: 华南理工大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
IPC分类号: F28D15/02
摘要: 本发明涉及一种基于气液异面结构的超薄均热板,包括上盖板和下盖板,腔体内灌注有液体工质,腔体内设有多个粉末烧结微柱和微槽蚀刻区域;多个粉末烧结微柱阵列排布于上盖板形成蒸汽通道和支撑结构,每个粉末烧结微柱均含有微小孔洞;微槽蚀刻区域设于下盖板,用于汇集液体工质以及形成液体工质流动通道。上盖板的粉末烧结微柱起到支撑和蒸汽通道的作用,其烧结形成的微小孔洞能够辅助液体工质汇集回流,提升了热导率;下盖板的微槽蚀刻区域能够提供大部分毛细力,无需在腔体内额外设置吸液芯结构,能够进一步薄化均热板厚度。能够同时满足电子产品轻薄化和保持良好散热能力的需求。本发明还涉及一种基于气液异面结构的超薄均热板的制备方法。
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公开(公告)号:CN115616687A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202210827368.X
申请日:2022-07-14
申请人: 华南理工大学 , 中山市华南理工大学现代产业技术研究院
摘要: 本发明公开了一种纤维曲面透镜及其制作方法,纤维曲面透镜包括纺丝纤维层和有机硅胶,纺丝纤维层由若干纺丝纤维构成,纺丝纤维之间相互缠绕,相互缠绕的纺丝纤维能够形成随机无纺布结构,纺丝纤维的随机沉积形成的无纺布结构具有较高的反射率,提高对光的扩散性。纺丝纤维与有机硅胶之间存在折射率差,光线在纺丝纤维与有机硅胶之间的传播界面会产生散射,能有效地改变光线的传播方向,光扩散性强,增强纤维曲面透镜的均匀调光性能。纺丝纤维层设置为半球状,有机硅胶设置在凹槽内,纺丝纤维层分布在纤维曲面透镜的表面,光损耗小,更有利于配光设计。
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公开(公告)号:CN115420128A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211220243.7
申请日:2022-10-08
申请人: 华南理工大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
摘要: 本发明涉及一种基于玻璃吸液芯的陶瓷均热板结构,包括密封连接形成腔体的上壳体和下壳体,腔体内设有多行间隔排布的玻璃吸液芯,每个玻璃吸液芯的两侧分别抵接于上壳体和下壳体,相邻的玻璃吸液芯之间形成蒸汽腔,蒸汽腔内封存有工质液体,每个玻璃吸液芯均设有互联槽,每个互联槽连通于对应玻璃吸液芯两侧的蒸汽腔。蒸汽能够在陶瓷均热板内充分流动,提升了陶瓷均热板结构的均温性能。玻璃吸液芯既是液体工质的回流通道,同时也是陶瓷均热板的支撑柱,不仅毛细能力和导热能力更强,同时也增强了承压能力,相较于脉动结构散热能力更大,且其散热面积大小没有烧结因素的限制。本发明还涉及一种基于玻璃吸液芯的陶瓷均热板结构的制备方法。
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公开(公告)号:CN115161782A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210825876.4
申请日:2022-07-14
申请人: 华南理工大学 , 中山市华南理工大学现代产业技术研究院
摘要: 本发明公开了一种电纺纤维复合电极结构及其制作方法,电纺纤维复合电极结构包括液槽、模板和导电溶液,液槽设置有进液管道和出液管道,模板设置在液槽内,模板至少部分被导电溶液浸没,导电溶液与模板相连通,模板与导电溶液配合构成复合电极,以对纤维涂层进行收集。导电溶液设置在液槽内,通过进液管道和出液管道的设置,能够灵活调整液槽内导电溶液的深度,改变电极形状,增强电极的图案化可调性,便于制作不同图案化的电纺纤维电极。另外,出液管道的设置能够将残余的电荷快速导走,不会影响后续电纺纤维的沉积,更有利于对纤维涂层进行收集。
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公开(公告)号:CN113437399B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110632920.5
申请日:2021-06-07
申请人: 华南理工大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
IPC分类号: H01M10/635 , H01M10/6554 , H01M10/6567 , H01M10/613 , H01M10/6552 , H01M10/615 , H01M10/48
摘要: 本发明公开了一种动力电池模组电极温度调控的热管理系统,包括:电池模组、导热垫、水冷模块、复合相变材料层、若干抗重力热管、加热模块、温度采集模块以及控制模块,电极上均布置有导热片,导热垫设置在外壳的底部,水冷模块安装在导热垫底面的中间位置,复合相变材料层设置在水冷模块的底部,各抗重力热管一端连接导热片,各抗重力热管另一端连接复合相变材料层,加热模块布置在导热垫底面的两侧,温度采集模块用于采集电池模组的电极和外壳底面的温度,控制模块用于控制加热模块和水冷模块的启动和关闭,能够快速对电池模组电极进行散热或预热,散热和升温效率高,大幅改善电池模组表面的温度均匀性,有效提高电池模组的寿命和使用性能。
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公开(公告)号:CN110223972A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910369263.2
申请日:2019-05-05
申请人: 华南理工大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
IPC分类号: H01L25/075 , H01L33/48 , H01L33/60
摘要: 本发明公开了一种具有反射镜结构的倒装COB光源及其制备方法。制备流程包括以下步骤:(1)将倒装芯片共晶焊接于COB基板上;(2)对COB基板进行围坝;(3)灌注一层薄绝缘层并固化;(4)在COB基板表面以及芯片四周侧面镀上一层高反射金属层;(5)研磨COB上表面的高反射金属至刚好露出芯片顶面;(6)重新对COB基板进行围坝;(7)灌注荧光胶层并固化。本发明的反射镜结构在能提高COB基板底部反射率的基础上,同时解决了因倒装芯片侧面出光过多而导致的COB大角度溢光问题,提升了倒装COB光源的发光效率,工艺简单,节能环保。
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公开(公告)号:CN109959289A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910200216.5
申请日:2019-03-15
申请人: 华南理工大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
摘要: 本发明公开一种抗重力超薄微热管及其制备方法,制备方法为通过在单晶硅片上进行连续两次激光加工,加工出可进行单向运输液体的阵列排布的梭形结构作为毛细吸液芯,然后在带有该梭形结构的两片单晶硅片间放置一片单晶硅支架,采用共晶键合技术将单晶硅片与单晶硅支架之间进行密封,再采用飞秒激光钻孔在一侧单晶硅片上钻真空灌液孔,通过真空灌注机对微热管抽真空并灌注工质液体,然后对真空灌液孔进行激光焊接密封,得到所述的抗重力超薄微热管。本抗重力超薄微热管,采用在内壁上直接加工出可进行单向运输液体的梭形阵列吸液芯结构,具有更大的蒸汽回流通道;梭形阵列结构带来了极大的毛细回流压力,传热性能好,具有抗重力特性。
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公开(公告)号:CN115435623A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211220195.1
申请日:2022-10-08
申请人: 华南理工大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
摘要: 本发明涉及一种可视化自动热管二次除气机构,包括加热装置、热像仪、固定装置、密封装置和切断装置;固定装置用于固定热管为竖直状态且使储气管位于热管上方;加热装置用于加热热管以使热管内不凝气体往储气管方向移动;热像仪用于显示不凝气体移动过程中热管的热量变化;密封装置用于当热管的热量变化满足预设时密封储气管;切断装置用于切断密封后的储气管。通过加热装置加热热管下端,将不凝气体赶至储气管内,利用热像仪能够观察热管内不凝气体是否消除,简单有效地判断储气管切除时机,有利于缩短热管二次除气工艺流程,能够制备得到更高质量的热管。本发明还涉及一种可视化自动热管二次除气机构的除气方法。
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