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公开(公告)号:CN109932391A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910160424.7
申请日:2019-03-04
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 一种多热物性参数分步式热响应测试方法:首先利用参数敏感性分析法对热物性参数与流体温度之间的相关性进行分析;然后基于参数相关性的强弱确定热物性参数的测试步骤;最后利用随机近似法分步测试出热物性参数;其中被测热物性参数包括钻孔热阻、岩土热导率、岩土热容。本发明采用一种无参数的检验方法,度量变量之间联系的强弱,而方法的误差与问题的维数无关、对于具有统计性质问题可以直接进行解决、对于连续性的问题不必进行离散化处理,可以解决目前热响应测试法针对钻孔热阻和岩土热导率和岩土热容进行三参数测试时都存在的不足之处,可以有效提高测试结果的准确性。
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公开(公告)号:CN107254297A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710443618.9
申请日:2017-06-13
Applicant: 中国科学技术大学
Abstract: 本发明涉及一种用于电子设备热控的柔性相变材料。所述柔性相变材料包括相变基体和支撑载体,所述支撑载体为弹性聚合物;将相变基体和支撑载体在一定温度下进行加热,待完全熔融混合后,置于温度高于相变温度的环境中,冷却压延制成。所述柔性相变材料在温度高于相变点时,能发生弹性的拉伸、弯曲、扭转等变形。在用于电子设备热控时,贴覆于产热部件表面或填充于扩热板和封装组件之间的缝隙,优良的柔性又使得所述相变材料具有热界面材料的性能而能够降低接触热阻。解决了电子设备热控过程中,常规相变材料过硬而引起的安装困难和接触热阻较大的问题,能极大地改善热控性能。
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公开(公告)号:CN106839832A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710050690.5
申请日:2017-01-23
Applicant: 中国科学技术大学
Abstract: 本发明涉及一种用于超临界流体热力循环中的变流道换热器。包括换热器芯体,换热器芯体由至少四对以上的换热板上下重叠组成,每对换热板由冷换热板和热换热板上下重叠组成,并实现交替布置;冷换热板的中部和热换热板的中部均布设有翅片状的变流通道,冷变流通道和热变流通道结构相同,均为喇叭形通道,方向相反;每对换热板中,冷流体在冷换热板上流动,热流体在热换热板上流动,相邻两个翅片间的距离逐渐变大的热变流通道上下重叠对应着相邻两个翅片间的距离逐渐变小的冷变流通道,从而实现提高换热效率。本发明换热器有效减小了压力损失约40%‑60%;改善了超临界流体在换热器中的流动特性,减小了湍流、反向流的形成,有效减小了流动阻力约60%。
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公开(公告)号:CN103884454B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410137019.0
申请日:2014-04-04
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: G01K17/06
Abstract: 本发明提供一种长时间持续测量高热流密度的热流计,包括高热流密度探头和相变热沉。其特征为高密度热流通过热流探头流入金属芯内,在与金属芯相连的金属片上平均成较小密度的均匀热流,该均匀热流一部分通过与相变复和材料相连的金属芯导热,一部分通过相变复合材料自身相变过程的潜热变化来储存。该发明能够实现高热流密度的长时间持续测量,在热流密度为1MW.m-2的情况下,能够持续测量2000s。
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公开(公告)号:CN101943505A
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN201010278209.6
申请日:2010-09-10
Applicant: 中国科学技术大学
CPC classification number: F25B2339/042
Abstract: 利用定形相变材料的蓄热型冷凝器包括:定形相变材料、冷凝管、外壁板、隔热材料,其特征在于:冷凝器被完全或部分包围于定形相变材料中,组成蓄热型冷凝组件,蓄热型冷凝组件紧贴外壁板,外壁板及蓄热型冷凝组件内侧为隔热材料。本定形相变材料为石蜡类复合材料,由石蜡类物质和高分子材料复合制备而成,也可在相变材料中添加导热增强剂。在本发明中,定形相变材料通过对冷凝器蓄热实现冷凝器不间断向外放热,从而提高冷凝器散热效率;并且定形相变材料在蓄热过程中始终保持固体状态,无需封装,无毒无腐蚀,从而使得冷凝器的生产成本低。本发明适用于电冰箱、低温箱、电冰柜、冷饮机、冰激凌机及间断式小型制冷机等制冷设备。
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公开(公告)号:CN101724381A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910243822.1
申请日:2009-12-22
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: C09K5/14
Abstract: 一种高导热性定形相变储能材料及其制备方法属于相变贮热材料领域,本发明的特征在于,组成是相变材料为石蜡类物质,其质量百分比为65%~90%;支撑材料为高密度聚乙烯,质量百分比为9%~34%;导热增强剂为膨胀石墨,质量百分比为1%~7%。其特征在于:采用在熔融状态下的石蜡/高密度聚乙烯中添加适量膨胀石墨的方法,使得定形相变材料的热导率提高到1.35W/(m.K)以上;取质量百分比为65%~90%的石蜡类物质加热熔化,加热液蜡的温度达到120℃~190℃,取质量百分比为9%~34%的高密度聚乙烯和1%~7%的膨胀石墨,放入液蜡中,在真空环境下熔融搅拌均匀,将混合物放入热模具中压制成型,自然冷却后从模型中取出,本定形相变材料具有高导热性能,无需容器封装,能直接接触传热介质。
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公开(公告)号:CN100454646C
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200710019287.2
申请日:2007-01-12
Applicant: 中国科学技术大学
Abstract: 本发明固体氧化物燃料电池热电冷联供和储能系统,特征是燃料电池输出电能后产生的高温废气进入换热器,预热供给燃料电池的燃料气和空气,也加热进入其中的回水供热;废气随后驱动由蒸气发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器构成的氨吸收制冷系统制冷;通过与吸收器和蒸发器之间的液氨管道相连的液氨储存罐,分别与吸收器和蒸气发生器之间的浓氨水管道、稀氨水管道相连的浓氨水储存罐、稀氨水储存罐进行储能;废气排空前也可进入水回收器,利用进入换热器之前的空气进行冷凝以回收水。该系统能够实现热电冷三联供,储能密度高,可回收排气中的水分,易于小型化和风冷化,可使能量利用效率从固体氧化物燃料电池的50-80%提高到80-92%。
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公开(公告)号:CN1485003A
公开(公告)日:2004-03-31
申请号:CN02138349.9
申请日:2002-09-24
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: A47C21/04
Abstract: 本发明利用液化天然气冷能半导体温差发电及制氢的方法与装置,特征是半导体温差发电器由热电堆片的冷热端面分别紧贴在有LNG流过的冷源换热器和有海水流过的热源换热器上制成,海水加热LNG的同时半导体温差发电器发出直流电;将该电源接至电解槽的正负极,电解水生成氢气和氧气;部分海水先去冷却电解水的碱液后再送去海水热源换热器。由于采用冷热互补设计,海水既是制氢时的冷却水,又是LNG的加热源,提高了半导体发电效率;将回收LNG冷能发的电用来制氢,节省了换热器面积和制氢消耗的冷却水,还节省了发电与制氢所需的交直流互变器,使电解水制氢电耗和装备成本大为降低。本发明装置结构紧凑、组合容易,无运动部件,运行可靠。
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公开(公告)号:CN118755267A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411055671.8
申请日:2024-08-02
Applicant: 中国科学技术大学
Abstract: 本发明涉及一种高柔性高热稳定性的正温度系数复合材料,属于复合材料技术领域。具体操作如下:(1)将相变材料、硅橡胶在高温反应釜中共熔至混合均匀;(2)加入导电填料,抽真空,继续搅拌共熔至混合;(3)加入固化剂和催化剂,真空条件下搅拌混合均匀,得到模压材料;(4)将模压材料放入模具中,热压成型,得到高柔性高热稳定性正温度系数复合材料。本发明制备的正温度系数复合材料柔性好、弯曲直径小于3mm,热稳定性好,正温度系数强度好、自适应控温能力强,耐受温度为90‑130℃;能简化温度控制系统的同时提供适宜的温度,适于可穿戴热管理设备。
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