一种结构型浸润梯度表面的制备装置

    公开(公告)号:CN106757293A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611149925.8

    申请日:2016-12-13

    CPC classification number: C25D21/12 C25D17/00

    Abstract: 本发明公开了一种结构型浸润梯度表面的制备装置,包括电镀电源、装有电镀液的电镀槽、浸入所述电镀液中且分别与所述电镀电源的阳极连接的阳极板和与所述电镀电源的阴极连接的阴极板,所述阳极板与所述阴极板呈设定倾斜角度且所述阳极板与所述阴极板之间的间距随极板布置方向呈连续梯度变化。该制备装置通过阳极板与阴极板呈设定角度固定在电镀液中,使电镀电流在电极布置方向上连续变化,从而在阴极板上形成的金属颗粒大小及疏密程度呈梯度变化的结构型浸润梯度表面,制备过程简单,结构简单,易于实现,可通过调控电镀参数、阳极板与阴极板间距及布置角度、阳极板化学成分等制备各类满足实际工业需求的浸润梯度表面。

    一种超疏水表面的浮点式非能动核安全壳

    公开(公告)号:CN105041010A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510522589.6

    申请日:2015-08-24

    Abstract: 本发明公开了属于核安全技术领域的一种超疏水表面的浮点式非能动核安全壳,该安全壳是在圆柱体两端分别连接穹顶及下封头组成,其中,圆柱体和穹顶的内表面利用模具和化学处理方法,制备出具有一定间距和超疏水特性的浮点式凸起结构;外表面形成液膜,液膜蒸发吸热,内表面冷凝放热,能及时将内部热量传递到外界环境中。本发明采用超疏水表面的浮点式结构,具有自清洁作用,减小污垢热阻和防腐作用,而且对向下流动的液膜能起扰动作用,在很大程度上强化了非能动安全壳对热量的传递,从而降低安全壳内部的温度和压力,保证安全壳的完整性,保证核反应堆不发生泄漏事故。该发明操作简单,技术可靠,经济安全,具有很好的前景。

    一种复合散热装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106793685A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611130226.9

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种复合散热装置,包括平板热管和若干夹心相变材料复合板;平板热管的蒸发端用于从发热元件取热,平板热管的冷凝端与夹心相变材料复合板的基部连接,蒸发端内壁设置有多孔毛细吸液芯层,毛细吸液芯层上设置有仿生毛细吸液芯,夹心相变材料复合板具有封闭内腔,内腔内设置有相变材料,内腔的侧壁为金属板。应用本发明提供的复合散热装置,设置有毛细吸液芯的平板热管具有良好的均温性,相变材料抑制了温度波峰,保证了整个电子设备的正常工作。同时,平板热管和夹心相变材料复合板的一体化设计,消除了传统平板热管与热沉间的接触热阻。综上,本发明提供的复合散热装置均温性更好、散热能力更强、安全性更加有保障、加工简单。

    一种结构型浸润梯度表面的制备装置

    公开(公告)号:CN106757293B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201611149925.8

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种结构型浸润梯度表面的制备装置,包括电镀电源、装有电镀液的电镀槽、浸入所述电镀液中且分别与所述电镀电源的阳极连接的阳极板和与所述电镀电源的阴极连接的阴极板,所述阳极板与所述阴极板呈设定倾斜角度且所述阳极板与所述阴极板之间的间距随极板布置方向呈连续梯度变化。该制备装置通过阳极板与阴极板呈设定角度固定在电镀液中,使电镀电流在电极布置方向上连续变化,从而在阴极板上形成的金属颗粒大小及疏密程度呈梯度变化的结构型浸润梯度表面,制备过程简单,结构简单,易于实现,可通过调控电镀参数、阳极板与阴极板间距及布置角度、阳极板化学成分等制备各类满足实际工业需求的浸润梯度表面。

    一种循环散热系统
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206349357U

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201621368312.9

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种循环散热系统,包括液体从冷凝液入口(111)流入后受热沸腾产生气泡的蒸发器(1)、进汽口通过蒸发管(2)与所述蒸发器(1)的蒸汽出口(113)连通的冷凝器(4),所述冷凝器的出液口通过冷凝管(3)与所述蒸发器(1)的所述冷凝液入口(111)连通,所述冷凝液入口(111)高于所述蒸汽出口(113),从所述冷凝液入口(111)到所述蒸汽出口(113)之间的通道上设置有渐扩微通道(112)。该循环散热系统中蒸发器内部渐扩微通道的节流效应,对通道内的不稳定性产生抑制作用;同时减少冷却系统中存在泵等可动部件,增加系统的可靠性,减少了电能消耗。

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