一种多源驱动的大功率环路热管散热装置

    公开(公告)号:CN115307469B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210949782.8

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明公开一种多源驱动的大功率环路热管散热装置,用于对芯片进行散热,包括蒸发器、冷凝器和控制组件,蒸发器用于吸收芯片散发的热量,蒸发器包括壳体和毛细芯,毛细芯能够填充工质,壳体具有密封腔体,毛细芯设置于密封腔体内,并将密封腔体隔离成补偿腔和蒸汽槽道,蒸汽槽道连接有第一引射器和第二引射器,补偿腔分别与第一引射器和第二引射器连通,冷凝器的一端分别与第一引射器和第二引射器连接,另一端与补偿腔连通,控制组件分别与第二引射器和芯片连接,控制组件能够根据芯片的温度和功率以控制第二引射器的通断。该散热装置能够增加蒸汽的驱动压力,降低蒸发器内的温度,使得蒸发器的温度能够符合标准,满足大功率芯片的散热需求。

    一种槽式均匀聚光单轴跟踪太阳能光伏发电装置

    公开(公告)号:CN104601096A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510038393.X

    申请日:2015-01-26

    CPC classification number: Y02E10/52 H02S20/00 H02S40/00

    Abstract: 本发明涉及一种槽式均匀聚光单轴跟踪太阳能光伏发电装置,该装置由两块太阳能电池板背对背式构成的发电部分、均匀聚光反射镜构成的聚光部分以及可升降支撑架构成的跟踪部分组成;其中发电部分采用背对背式的结构减少了占用面积,间接增大了光伏发电容量;聚光部分能够使太阳光经反射后均匀落在太阳能电池板上,显著提高太阳能转化成电能的能量转换效率以及太阳能电池板的使用寿命;跟踪部分能够根据地理位置不同情况,实现南北向呈最佳倾角,东西向单轴跟踪太阳,使得发电效率大幅增加,从而降低太阳能光伏发电成本。

    一种用于细胞高效分离的生物芯片

    公开(公告)号:CN103642672B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201310602809.7

    申请日:2013-11-21

    CPC classification number: C12M47/04

    Abstract: 一种用于细胞高效分离的生物芯片,由盖片层和置于其下的载片组成;盖片层内开有用于细胞高效分离的微通道,微通道包括依次连通的加液口、分离区和排液口,分离区和加液口连通的第一分离区由多个相间分布的扩张段和对称尖角结构组成,和排液口连通的第二分离区是由第一分离区分支的三个通道,排液口包括和第二分离区的三个通道分别连通的中间排液口和两侧排液口;加液口和排液口为在盖片层上开设的通孔,分离区为在盖片层上开设的盲道,底部和载片表面相通;尺寸较大的细胞具有较大的惯性,较快地移动至微通道的中心,由中间排液口排出,尺寸较小的细胞被排布于微通道的两侧,由两侧排液口排出,实现大小不同细胞的高效分离;可以被广泛地应用于生物医学和环境监测等领域。

    一种微通道相变散热器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115565973A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211213728.3

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明提供的一种微通道相变散热器包括上盖、第一毛细芯、第二毛细芯及下盖,第一毛细芯遮盖住上盖的液腔,第一毛细芯远离上盖的一端具有间隔设置的多个多孔微柱,第二毛细芯与多孔微柱连接,多个多孔微柱之间的间隙形成容汽空间,容汽空间与上盖的汽腔连通,下盖盖设于液腔和汽腔,下盖远离上盖的一端用于贴合芯片,下盖由导热材质制成,液腔用于容置液体工质,本申请通过第一毛细芯遮盖住液腔,从而将液腔与汽腔隔开,使得液腔内的液体工质不会流入汽腔内,汽腔内的蒸汽也无法穿过第一毛细芯进入液腔内,从而本申请实现了相变散热过程的汽液分离,消除了汽液两相流不稳定现象,提高了微通道相变散热器的稳定性。

    一种槽式均匀聚光单轴跟踪太阳能光伏发电装置

    公开(公告)号:CN104601096B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510038393.X

    申请日:2015-01-26

    CPC classification number: Y02E10/52

    Abstract: 本发明涉及一种槽式均匀聚光单轴跟踪太阳能光伏发电装置,该装置由两块太阳能电池板背对背式构成的发电部分、均匀聚光反射镜构成的聚光部分以及可升降支撑架构成的跟踪部分组成;其中发电部分采用背对背式的结构减少了占用面积,间接增大了光伏发电容量;聚光部分能够使太阳光经反射后均匀落在太阳能电池板上,显著提高太阳能转化成电能的能量转换效率以及太阳能电池板的使用寿命;跟踪部分能够根据地理位置不同情况,实现南北向呈最佳倾角,东西向单轴跟踪太阳,使得发电效率大幅增加,从而降低太阳能光伏发电成本。

    一种均匀聚光器及其设计方法

    公开(公告)号:CN104329810B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201410649629.9

    申请日:2014-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种均匀聚光器及其设计方法,该聚光器适宜在均匀辐照光源下使用,包括均匀聚光反射镜和其支架以及通过支架固定在均匀聚光反射镜上的圆柱形接收器,圆柱形接收器位于均匀聚光反射镜谷底的正上方,均匀聚光反射镜关于垂直轴对称;其方法为:根据均匀辐照光源的特性,应用能量守恒及光线反射定律,建立均匀聚光反射镜的一般数学模型;根据实际应用场合中对圆柱形接收器上辐照度分布的具体要求,利用所述数学模型通过数值方法求解得到均匀聚光反射镜的面型;本发明所述的均匀聚光器实现了接收器目标面上均匀辐照,同时保证了聚光器的光学传输效率。

    一种均匀聚光器及其设计方法

    公开(公告)号:CN104329810A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410649629.9

    申请日:2014-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种均匀聚光器及其设计方法,该聚光器适宜在均匀辐照光源下使用,包括均匀聚光反射镜和其支架以及通过支架固定在均匀聚光反射镜上的圆柱形接收器,圆柱形接收器位于均匀聚光反射镜谷底的正上方,均匀聚光反射镜关于垂直轴对称;其方法为:根据均匀辐照光源的特性,应用能量守恒及光线反射定律,建立均匀聚光反射镜的一般数学模型;根据实际应用场合中对圆柱形接收器上辐照度分布的具体要求,利用所述数学模型通过数值方法求解得到均匀聚光反射镜的面型;本发明所述的均匀聚光器实现了接收器目标面上均匀辐照,同时保证了聚光器的光学传输效率。

    一种微通道相变散热器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115565973B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202211213728.3

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明提供的一种微通道相变散热器包括上盖、第一毛细芯、第二毛细芯及下盖,第一毛细芯遮盖住上盖的液腔,第一毛细芯远离上盖的一端具有间隔设置的多个多孔微柱,第二毛细芯与多孔微柱连接,多个多孔微柱之间的间隙形成容汽空间,容汽空间与上盖的汽腔连通,下盖盖设于液腔和汽腔,下盖远离上盖的一端用于贴合芯片,下盖由导热材质制成,液腔用于容置液体工质,本申请通过第一毛细芯遮盖住液腔,从而将液腔与汽腔隔开,使得液腔内的液体工质不会流入汽腔内,汽腔内的蒸汽也无法穿过第一毛细芯进入液腔内,从而本申请实现了相变散热过程的汽液分离,消除了汽液两相流不稳定现象,提高了微通道相变散热器的稳定性。

    一种多源驱动的大功率环路热管散热装置

    公开(公告)号:CN115307469A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210949782.8

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明公开一种多源驱动的大功率环路热管散热装置,用于对芯片进行散热,包括蒸发器、冷凝器和控制组件,蒸发器用于吸收芯片散发的热量,蒸发器包括壳体和毛细芯,毛细芯能够填充工质,壳体具有密封腔体,毛细芯设置于密封腔体内,并将密封腔体隔离成补偿腔和蒸汽槽道,蒸汽槽道连接有第一引射器和第二引射器,补偿腔分别与第一引射器和第二引射器连通,冷凝器的一端分别与第一引射器和第二引射器连接,另一端与补偿腔连通,控制组件分别与第二引射器和芯片连接,控制组件能够根据芯片的温度和功率以控制第二引射器的通断。该散热装置能够增加蒸汽的驱动压力,降低蒸发器内的温度,使得蒸发器的温度能够符合标准,满足大功率芯片的散热需求。

    一种用于细胞高效分离的生物芯片

    公开(公告)号:CN103642672A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310602809.7

    申请日:2013-11-21

    CPC classification number: C12M47/04

    Abstract: 一种用于细胞高效分离的生物芯片,由盖片层和置于其下的载片组成;盖片层内开有用于细胞高效分离的微通道,微通道包括依次连通的加液口、分离区和排液口,分离区和加液口连通的第一分离区由多个相间分布的扩张段和对称尖角结构组成,和排液口连通的第二分离区是由第一分离区分支的三个通道,排液口包括和第二分离区的三个通道分别连通的中间排液口和两侧排液口;加液口和排液口为在盖片层上开设的通孔,分离区为在盖片层上开设的盲道,底部和载片表面相通;尺寸较大的细胞具有较大的惯性,较快地移动至微通道的中心,由中间排液口排出,尺寸较小的细胞被排布于微通道的两侧,由两侧排液口排出,实现大小不同细胞的高效分离;可以被广泛地应用于生物医学和环境监测等领域。

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