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公开(公告)号:CN109524376A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811088661.9
申请日:2018-09-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L23/473
Abstract: 本发明属于电子器件散热领域,并具体公开了一种多歧式射流微通道芯片液冷散热装置,包括冷却液进口管、冷却液出口管和多歧式射流微通道腔体,冷却液进口管和冷却液出口管安装在多歧式射流微通道腔体上,多歧式射流微通道腔体为由进出口层、回收层、回收孔层、射流喷嘴层及微通道层依次堆叠粘合而成的紧密整体,冷却液进口管设置在进出口层上并与射流喷嘴层导通,冷却液经射流喷嘴层进入微通道层,冷却液出口管设置在进出口层上并与回收层导通,吸收热量的冷却液从微通道层依次经射流喷嘴层、回收孔层及回收层从冷却液出口管导出。本发明可提升芯片温度的均匀性,提高散热性能,可解决高热流密度芯片、发热电子器件的散热问题。
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公开(公告)号:CN108091752A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711407264.9
申请日:2017-12-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于LED封装领域,并具体公开了一种白光LED及其制备方法,该白光LED包括基板、LED芯片和透光壳体,LED芯片设置在基板表面,其上涂覆有由胶体基质、荧光粉和量子点复合材料混合而成的荧光胶体,量子点复合材料由量子点颗粒和高导热系数材料颗粒复合而成;透光壳体设置在基板上方,将LED芯片和荧光胶体密封在内,其与荧光胶体之间填充有封装胶。该方法包括:在基板上表面安装LED芯片,将荧光胶体点涂在LED芯片上方,加热固化;将透光壳体嵌套在LED芯片和荧光胶体上方;在荧光胶体与透光壳体的空隙处填充封装胶固化后获得白光LED。本发明可有效降低白光LED的工作温度,降低荧光粉和量子点用量,减少成本。
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公开(公告)号:CN114662293B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210230407.8
申请日:2022-03-10
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/20 , E21B47/00 , E21B47/07 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于测井技术相关领域,并公开了一种测井仪器井下剩余安全作业时间的实时预测方法及系统。该方法包括:S1、实时采集井下环境温度及测井仪器节点的温度信号;S2、构建测井仪器的一维瞬态传热模型;依据当前温度信号以及测井仪器一维瞬态传热模型计算出测井仪器未来温度随时间的变化;S3、基于测井仪器未来温度变化曲线获取测井仪器在当前井况下的剩余安全作业时间。该方法具有预测精度较高,计算耗时短,便于编程及嵌入式开发,广泛适用于各种工况等优势。通过本发明,解决了测井仪器在井下作业期间实时预测剩余安全作业时间的难题,有利于保障测井仪器在高温井下的安全作业。
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公开(公告)号:CN113933342A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111033085.X
申请日:2021-09-03
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明属于测井技术相关领域,涉及一种测井仪专用绝热瓶的绝热性能快速检验装置及方法。该装置包括外套、第一隔热塞、第二隔热塞、加热片与电源及控制模块;外套为导热材料,且其外形与待测绝热瓶的内壁相适应;加热片设于外套内部;在外套内部沿外套的轴向设有互相远离一预定距离的两个测温点,其中一个测温点的位置对应于加热片;第一隔热塞、第二隔热塞用于对外套的两端封口;电源及控制模块用于控制加热片工作和计算测温点的温升比,进而判断绝热瓶的绝热性能。本发明可以在室温条件下短时间内(≤2h)判断测井仪用绝热瓶的性能,且装置结构简单、集成度高,测试方法用时短、测试条件宽松、结果准确,可有效预警、保障测井仪器下井安全。
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公开(公告)号:CN112976438A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110122388.2
申请日:2021-01-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于高分子复合材料相关技术领域,并公开了一种定向互连的高导热界面材料的制备方法及产品。该方法包括下列步骤:S1将填充颗粒加入模具中,并将该模具置于永磁磁场中,并对所述模具施加震动,使得所述填充颗粒在震动下在所述磁场中自动对齐和排列,形成填充颗粒阵列;S2保持所述永磁磁场,将热固性聚合物胶体注入所述模具中,对所述模具抽真空去除其中的空气,使得所述热固性聚合物胶体填充至所述填充颗粒阵列的间隙中,升温固化,以此获得所需的定向互连的高导热界面材料。本申请还公开了上述制备方法获得的产品。通过本发明,具有优异的导热性能,具备良好的机械强度和加工性能。
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公开(公告)号:CN110145298B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910343026.9
申请日:2019-04-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: E21B47/001 , E21B47/017
Abstract: 本发明属于测井技术相关领域,并公开了一种高导热耐高温的测井仪器用吸热剂封装方法,其包括:将熔融石蜡与膨胀石墨按比例进行混合,并进行磁力搅拌和超声处理,获得所需的熔融态复合吸热剂材料;在吸热剂容器的端盖或外壳上钻通灌注孔,然后将熔融态复合吸热剂材料通过该灌注孔注入到吸热剂容器内;将密封销插入灌注孔中执行紧配合密封,最后对配合缝隙继续执行焊接密封。本发明还公开了相应的产品。通过本发明,可获得高热导率、高可靠性、耐高温的吸热剂模块,与现有技术相比可有效解决目前吸热剂模块存在的导热差、不能在高温环境下长时间使用等技术问题。
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公开(公告)号:CN108091752B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201711407264.9
申请日:2017-12-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于LED封装领域,并具体公开了一种白光LED及其制备方法,该白光LED包括基板、LED芯片和透光壳体,LED芯片设置在基板表面,其上涂覆有由胶体基质、荧光粉和量子点复合材料混合而成的荧光胶体,量子点复合材料由量子点颗粒和高导热系数材料颗粒复合而成;透光壳体设置在基板上方,将LED芯片和荧光胶体密封在内,其与荧光胶体之间填充有封装胶。该方法包括:在基板上表面安装LED芯片,将荧光胶体点涂在LED芯片上方,加热固化;将透光壳体嵌套在LED芯片和荧光胶体上方;在荧光胶体与透光壳体的空隙处填充封装胶固化后获得白光LED。本发明可有效降低白光LED的工作温度,降低荧光粉和量子点用量,减少成本。
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公开(公告)号:CN109637987A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811360556.6
申请日:2018-11-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L23/367 , H01L23/473 , G06F1/20
Abstract: 本发明属于电子器件散热领域,并公开了一种浸没式射流微喷直接液冷散热装置。散热装置的底部设置有第一凹槽,与待冷却对象的电路板配合形成密封的空间,第一凹槽中设置有第二凹槽,用于放置待冷却对象,冷却液从进口管进入经分液腔后进入喷嘴中,然后从喷嘴喷射在待冷却对象的表面;冷却液从抽液孔进入经收集腔进入出口管中,然后从出口管中流出,以此实现冷却液的收集;其中,第二凹槽的各个面上均设置有多个喷嘴和抽液孔,抽液孔设置中相邻的两个喷嘴连线的中线延长线上,且抽液孔高出喷嘴,避免相邻喷嘴喷出的冷却液发生干涉。通过本发明,有效提高对芯片的散热面积,降低芯片温度并提升芯片温度的均匀性。
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公开(公告)号:CN107123727A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710339524.7
申请日:2017-05-15
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H01L33/508 , H01L33/504 , H01L33/505 , H01L33/54 , H01L33/62 , H01L33/641 , H01L2933/0041
Abstract: 本发明属于量子点LED封装领域,具体涉及一种低工作温度的量子点白光LED,其中,LED芯片固定设置在基板表面,量子点硅纳米球附着在LED芯片表面,透光壳体内表面附着有一层荧光粉胶,该透光壳体直接安装在基板上或通过一模塑料固定在基板上方,并将LED芯片和量子点硅纳米球密封在内,透光壳体内还填充有封装胶将量子点硅纳米球和荧光粉胶隔离。本发明还公开了一种低工作温度的量子点白光LED的制备方法。本发明的量子点LED利用封装胶将荧光粉胶和量子点硅纳米球隔离,可降低量子点工作温度,减少重吸收损失,提高白光LED的发光效率;还能减少量子点的用量,控制量子点与荧光粉各自的发光光谱,得到所需的理想型发光。
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公开(公告)号:CN211128710U
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201920585450.X
申请日:2019-04-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本实用新型属于测井技术相关领域,并公开了一种测井仪器内的大功率器件散热储热装置,其包括导热基座、导热盖板、导热管和吸热剂模块,其中导热基座安装于大功率器件的表面,导热管的一端与导热基座紧密贴合并采用导热盖板对其固定,导热管的另一端插入吸热剂壳体与壳体内的吸热剂直接接触,吸热剂壳体采用吸热剂端盖对其内部的吸热剂进行密封。通过本实用新型,大功率器件的热量可通过导热基座、导热管以热传导的方式直接导入并储存于吸热剂中,减少了传热环节,使得传热储热更加高效,能够有效地抑制测井仪器内大功率器件的温升速率,可解决测井仪内部大功率器件在高温井下长时间工作的散热问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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