一种电纺纤维复合电极结构及其图案化制作方法

    公开(公告)号:CN115161782B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202210825876.4

    申请日:2022-07-14

    IPC分类号: D01D5/00 B05D3/02

    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。

    一种纤维曲面透镜及其制作方法
    2.
    发明公开

    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

    IPC分类号: G02B1/04 G02B3/00

    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。

    一种电纺纤维复合电极结构及其图案化制作方法

    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

    IPC分类号: D01D5/00 B05D3/02

    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。

    一种基于一体化挤压成型及相变热管技术的电机风冷机壳

    公开(公告)号:CN106602774A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611110389.0

    申请日:2016-12-06

    IPC分类号: H02K5/04 H02K5/18

    CPC分类号: H02K5/04 H02K5/18

    摘要: 本发明公开了一种基于一体化挤压成型及相变热管技术的电机风冷机壳,包括呈管状的外壳,所述外壳侧壁内设置有至少四安装孔,所述安装孔内安装有相变热管,所述外壳外侧壁上设置有散热翅片。本发明采用相变热管作为导热、均热部件,相变热管具有极其高效的传热能力,其导热系数是已知金属的上万倍,能够实现驱动电机内部热量分布的快速重组。将其安装于外壳的安装孔中,可以将原本集中于定子铁芯和外壳接触部位的大量热量迅速传播、扩散至整个外壳,从而消除局部温度过热问题,大幅度减小外壳的温差梯度,实现热量分布重组,进而促使更多的热量从定子绕组和定子铁芯部位传导至外壳的翅片进行散热,实现驱动电机更为优秀的温控性能。

    一种具有芯片保护壳的COB LED器件

    公开(公告)号:CN211700272U

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202020162416.4

    申请日:2020-02-11

    摘要: 本实用新型公开了一种具有芯片保护壳的COB LED器件,包括具有至少一颗LED芯片的COB LED光源、能透光的芯片保护壳和固定在COB LED光源下端面的热沉底板,芯片保护壳的下端面具有下端敞口的凹槽,所述芯片保护壳的下端固定在COB LED光源的上端面形成第一空间,所述芯片保护壳具有至少一个连通第一空间的通孔,所有LED芯片位于第一空间内。本实用新型通过通孔增强芯片保护壳内气体与外界的交换,增强芯片散热功能。此外,通孔使COB LED器件内部的水汽可以顺利排出,降低水汽对芯片寿命以及光学效率的减损。

    一种基于一体化挤压成型及相变热管技术的电机风冷机壳

    公开(公告)号:CN206542271U

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201621333605.3

    申请日:2016-12-06

    IPC分类号: H02K5/04 H02K5/18

    摘要: 本实用新型公开了一种基于一体化挤压成型及相变热管技术的电机风冷机壳,包括呈管状的外壳,所述外壳侧壁内设置有至少四安装孔,所述安装孔内安装有相变热管,所述外壳外侧壁上设置有散热翅片。本实用新型采用相变热管作为导热、均热部件,相变热管具有极其高效的传热能力,其导热系数是已知金属的上万倍,能够实现驱动电机内部热量分布的快速重组。将其安装于外壳的安装孔中,可以将原本集中于定子铁芯和外壳接触部位的大量热量迅速传播、扩散至整个外壳,从而消除局部温度过热问题,大幅度减小外壳的温差梯度,实现热量分布重组,进而促使更多的热量从定子绕组和定子铁芯部位传导至外壳的翅片进行散热,实现驱动电机更为优秀的温控性能。

    一种抗重力超薄微热管制备方法

    公开(公告)号:CN109959289B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201910200216.5

    申请日:2019-03-15

    IPC分类号: F28D15/04 F28D15/02

    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,加工出凹槽和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。

    一种复合吸液芯均热板和制备方法

    公开(公告)号:CN116294733A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310214817.8

    申请日:2023-03-08

    IPC分类号: F28D15/04 F28D15/02 H05K7/20

    摘要: 本发明涉及一种复合吸液芯均热板和制备方法,复合吸液芯均热板包括设有密封腔体的均热板本体;密封腔体内设有编织带吸液芯;金属粉末烧结式吸液芯通过金属粉末悬浊液流延法流入并烧结于编织带吸液芯,金属粉末烧结式吸液芯和编织带吸液芯复合形成复合吸液芯;复合吸液芯至少有一侧壁烧结于密封腔体内侧壁,复合吸液芯至少有另一侧壁与密封腔体内侧壁之间留有气体通道;密封腔体内灌注有工质。本发明通过金属粉末悬浊液流延法流入并烧结于编织带吸液芯,和编织带吸液芯复合形成复合吸液芯,能够减少接触热阻,兼具有编织带吸液芯渗透性能好和金属粉末烧结式吸液芯毛细性能强的优点,提升吸液芯的毛细性能,有效提高均热板的传热性能。