所述直角梯形的另外一条腰与所述等腰直角三角形的一条直角边均由所述折弯线构成。进一步地,所述空腔内和/或所述第二空腔内设置有多个孤立部,多个所述孤立部将对应的所述空腔和/或所述第二空腔分隔形成多个相互连通的流体通道。进一步地,所述孤立部为设于所述空腔和/或所述第二空腔内的点状结构或块状结构,所述孤立部由所述空腔和/或所述第二空腔相应的侧壁贴合形成。进一步地,所述板式热管上设置有封闭腔体,所述封闭腔体包括空腔和第二空腔,所述封闭腔体内充注有相变工质。本实用新型的有益效果是:本实用新型提供的板式热管散热箱体,热源收容在箱体内,同时,热源部分与板式热管相接触,对热源起到防尘及保护功能的同时,热...
导热管本体31中的工质吸收该热量并相变为气态在管内上升,从而将热量传导至延长部32中,延长部32的散热器33进行散热降温,工质放热相变成液体在重力作用下回流至导热管本体31的底部,从而形成了内热循环,使得本实用新型可以有效地进行导热。作为本实施例另一个推荐方案,壳体1的正面安装有一透光板4,透光板4与显示屏21之间设有间隙5,显示屏21的顶部和底部分别与第二安装槽12形成第二间隙6和第三间隙7,间隙5、第二间隙6和第三间隙7连通。在该方案中,透光板4可以选用减反射玻璃,一方面,可以对显示屏21起到保护的作用,防止外部的日晒雨淋从而损毁内部的电器元件,另一方面,可以提高显示屏21的透光性...
附图说明此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本实用新型的一部分,本实用新型的示意性实施方式及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:图1为本实用新型的正视图;图2为本实用新型的后视图;图3为本实用新型的正面剖视图;图4为本实用新型的侧面剖视图;图5为图4中a处的放大图;图6为图4中b处的放大图;其中,1-壳体;11-安装槽;111-散热孔;12-第二安装槽;13-第三安装槽;2-显示装置;21-显示屏;22-电路板;3-散热装置;31-导热管本体;32-延长部;33-散热器;331-散热片;34-散热风扇;4-透光板;5-间隙;6-第二间隙...
翅片部20具有散热作用。工作时,空腔101内的液态相变工质吸收热源的热量后汽化,气态相变工质迅速膨胀进而充满整个所述封闭腔体内,当第二空腔201内的气态相变工质于翅片部20处散热后,气态相变工质液化,随后液态相变工质再次导引回流至空腔101内。另外,空腔101与第二空腔201内具有流体通道(图未标出),空腔101内的液态相变工质吸收热源的热量汽化后,气态相变工质能够沿流体通道迅速膨胀进而充满整个所述封闭空腔。具体地,空腔101内及第二空腔201内均设置有多个孤立部103,空腔101内的多个孤立部103将空腔101分隔形成大量相互连通的所述流体通道,第二空腔201内的多个孤立部103将第...
图7是图4所示板式热管中翅片部的结构示意图;图8是图7所示翅片部沿b-b的剖视图;图9是图4所示板式热管的俯视图;图10是本实用新型实施例而的板式热管散热箱体中板式热管的立体图。图中零部件名称及编号分别为:板式热管100固定孔105箱体200平板部10空腔101通槽230连接平面220孤立部103过渡空腔301翅片部20第二空腔201连接部31第二连接部32第二固定孔2201收容腔210连接部30具体实施方式现在结合附图对本实用新型作详细的说明。此图为简化的示意图,以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其显示与本实用新型有关的构成。实施例一请参阅图1、图2,本实用新型提供了一种板式热...
所述显示装置设置于所述第二安装槽内;所述散热装包括设置于所述第二安装槽的若干个导热管本体以及其延伸至所述安装槽的延长部,所述显示装置与所述导热管本体连接,所述导热管本体内装填有工质,所述导热管本体的底部和延长部在靠近所述壳体背面的一侧均设置有散热器,另一侧设置有若干个散热风扇,其中,位于所述延长部的多个所述散热风扇均与所述散热孔对应设置。在本实用新型中,导热管内的工质可以吸收来自显示装置在工作过程中产生的热量以及户外太阳光辐射传至本实用新型中的热量,利用工质的吸放热相变特性,可快速地将热量传导到延长部处的散热器,散热器在散热风扇的风力作用下将热量排出散热孔外,实现了高效散热的效果,其中...
该缺口槽的上下两端宽度相同,且缺口槽的底面下凹的弧面。作为一种推荐方案,所述定位板与一薄型盖板一体成型连接,每一薄型散热鳍片的顶部均延伸出有铆合凸部,该薄型盖板覆盖于多个薄型散热鳍片的上方,薄型盖板上开设有多个铆合孔,每一薄型散热鳍片的铆合凸部穿过对应的铆合孔向上延伸并与对应的铆合孔铆合固定。作为一种推荐方案,所述薄型散热鳍片为吹胀板。作为一种推荐方案,所述定位凸部为片状结构,该定位孔为方形孔并与定位凸部的横截面相适配。本发明与现有技术相比具有明显的优点和有益效果,具体而言,由上述技术方案可知:通过设置有定位板,利用定位凸部穿过定位孔向上延伸并与定位孔配合定位,以便于在安装薄型盖板的时...
所述显示装置设置于所述第二安装槽内;所述散热装包括设置于所述第二安装槽的若干个导热管本体以及其延伸至所述安装槽的延长部,所述显示装置与所述导热管本体连接,所述导热管本体内装填有工质,所述导热管本体的底部和延长部在靠近所述壳体背面的一侧均设置有散热器,另一侧设置有若干个散热风扇,其中,位于所述延长部的多个所述散热风扇均与所述散热孔对应设置。在本实用新型中,导热管内的工质可以吸收来自显示装置在工作过程中产生的热量以及户外太阳光辐射传至本实用新型中的热量,利用工质的吸放热相变特性,可快速地将热量传导到延长部处的散热器,散热器在散热风扇的风力作用下将热量排出散热孔外,实现了高效散热的效果,其中...
具体涉及一种led散热鳍片用稀有金属散热防腐蚀涂料及其制备方法与应用。背景技术::作为现代先进的节能光源,led灯发展迅速,是我国的重大科技项目。决定led灯寿命是其结点温度,例如,大功率白光led的结点温度在亮度衰减70%时的寿命如下:结点温度℃00120150使用寿命h17006000而结点温度的高低取决于所匹配的散热鳍片的散热效果。led的散热鳍片基本为ai-mg合金,目前世界各国为了延长led的使用寿命,全部集中在如何改变散热鳍片的形状以增加其散热面积和改善散热效率上。电子器件散热方式主要由三种,1.液冷方式,它设计要求高且造价昂贵而不宜采用;2.强制空气冷却,它比自然散热冷却效率高1...
v:v=1:1)45g;(1)a组分:将上述双酚a树脂和混合溶剂33g加入制漆桶中,开动搅拌,混合均匀;加入双酚f树脂,搅拌30min混合均匀,加入石墨烯胶体300rpm高速搅拌20min混合均匀,加入钛纳米聚合物胶体均质化20min,先后依次加入碳化硅及byk301、byk410,各搅拌10min;300rpm高速搅拌50min混匀;超声震荡120min;研磨、过滤至细度30μm,灌桶包装;(2)b组分:取t318g加上12g混合溶剂,搅拌均匀。实施例6(在实施例2基础上)一种led散热鳍片用稀有金属散热防腐蚀涂料的制备:按下述配方(质量份数计):混合溶剂(乙醇/丁醇,v:v=1:1...
一年后散热效率占初始散热效率比依次为90%、%、%、%、90%、%,说明采用50微米的涂层厚度有利于保持鳍片的散热效率,并且远远比其他厚度的效果好得多,并且,涂层厚度与散热效率保护之间不存在通常人们认为的厚度越大效果越好的规律,这一点是难以预料的;实施例15~22中,实施例19、20散热效率下降少,一年后散热效率占初始散热效率比依次为%、%、、%、%、%、%、%、%,可以看出,采用实施例5、6的制备方法及加料顺序制备的防腐蚀涂料,对led散热鳍片的散热效率的保持效果远高于其他制备方法及加料顺序。(3)经户外使用一年后检测,实施例9~22积垢速率均不高于·mon,数据规律与上述散热效率保...
作为本实用新型所述的显示设备的热管散热结构的一种改进,多个所述散热孔之间为均匀等距设置。这样设置可以使热量经散热风扇的风力作用后均匀排出散热孔,防止局部过热,提高本实用新型的散热稳定性。作为本实用新型所述的显示设备的热管散热结构的一种改进,所述显示装置包括显示屏和电路板,所述显示屏和所述电路板分别设置于所述导热管本体的前侧与后侧,所述显示屏与所述电路板电性连接。在实际工作时,显示屏中的背光模组元件会产生大量的热量,导热管本体的中间部分与显示屏的背光模组元件接触,导热管本体中的工质吸收该热量并相变为气态在管内上升,从而将热量传导至延长部中,延长部的散热器进行散热降温,工质放热相变成液体并...
并不用于限定本发明。制备例1钛纳米聚合物胶体的制备:金属含量大于%的纯钛粉100g、与钛粉质量5%wt的粉碎剂(低分子量环氧树脂e51)、钛粉质量5%wt的助粉碎剂(油酸)和%的分散剂(byk170)一起加入到100g胶体载体(二甲苯)中,300rpm髙搅混合均匀,取该混合物加入到粉碎机的料罐中,进行3h研磨,研磨后自然冷却到室温,之后过滤,得到细度为50~75nm以下的钛纳米初聚物;然后,向钛纳米初聚物中加入钛粉质量%wt的防絮凝剂(萘磺酸盐甲醛缩合物)、钛粉质量%wt的防析出剂(硬脂酸)和钛粉质量%的防沉淀剂(byk410),再经卧式球磨机胶体化处理2h,后获得钛纳米聚合物胶体。所...
质量份数计):混合溶剂(乙醇/丁醇,v:v=1:1)49g;(1)a组分:将上述两种树脂、钛纳米聚合物胶体、石墨烯胶体、氮化硼、byk331、膨润土、混合溶剂,开动搅拌,混合均匀;砂磨至细度30μm,灌桶包装;(2)b组分;取t318g、,搅拌均匀。实施例3(在实施例1基础上)一种led散热鳍片用稀有金属散热防腐蚀涂料的制备:按下述配方(质量份数计):混合溶剂(乙醇/丁醇,v:v=1:1)45g;(1)a组分:将上述两种树脂和混合溶剂33份加入制漆桶中,开动搅拌,混合均匀;依次加入钛纳米聚合物胶体、石墨烯胶体和碳化硅及byk301、byk410,搅拌20min;砂磨至细度30μm,灌桶...
导热管本体31中的工质吸收该热量并相变为气态在管内上升,从而将热量传导至延长部32中,延长部32的散热器33进行散热降温,工质放热相变成液体在重力作用下回流至导热管本体31的底部,从而形成了内热循环,使得本实用新型可以有效地进行导热。作为本实施例另一个推荐方案,壳体1的正面安装有一透光板4,透光板4与显示屏21之间设有间隙5,显示屏21的顶部和底部分别与第二安装槽12形成第二间隙6和第三间隙7,间隙5、第二间隙6和第三间隙7连通。在该方案中,透光板4可以选用减反射玻璃,一方面,可以对显示屏21起到保护的作用,防止外部的日晒雨淋从而损毁内部的电器元件,另一方面,可以提高显示屏21的透光性...
对al-mg合金表面或需进行电解处理增大表面积部分进行封闭即可。具体为根据鳍片形状不同由用户确定。步骤1)所述化学除油,具体为在室温条件下,在20%naoh中浸泡10min后,取出水洗、干燥。上述电解液组成为:卤素离子,氧化剂溴酸钠,正电位金属离子铜离子,缓冲剂柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液加入量以达到:实施例9~14一种新的大散热面积led散热鳍片的制备:采用上述实施例3制备的涂料对制备例3制备的的散热鳍片进行处理:分别将涂料两组分混合均匀,在散热鳍片散热表面喷涂一遍后,待完全干燥后再喷涂一遍。干燥后的涂层厚度分别为10μm、20μm、50μm、100μm、150μm、200μm。实施例1...
多个孤立部103便将对应的空腔101和/或第二空腔201分隔形成多个相互连通的流体通道。孤立部103为设于空腔101和/或第二空腔201内的点状结构或块状结构,孤立部103由空腔101和/或第二空腔201相应的侧壁贴合形成。请再次参阅图9,平板部致呈板状结构,翅片部20呈长条形平板状结构,多个翅片部20位于平板部10的同一侧,且相互平行设置,翅片部20与平板部10之间形成一夹角α,且0°<夹角α<180°,使得翅片部20与平板部10之间形成三维立体结构,进而提升了散热效率。本实施方式中,夹角α=90°。本实施方式中,平板部10与翅片部20为一体成型结构,减少了接触热阻,另外,实现结构紧...
该连接部22的底面与接触面12平行并全部贴合接触,以更好的支撑散热鳍片20;并且,所述插植部21、连接部22和主体部23依次由下往上一体成型连接,插植部21和主体部23均竖向延伸,该连接部22水平延伸。以及,所述散热鳍片20之主体部23的一端面贯穿形成用于灌注冷却液的容置槽(图中未示),以提高散热效果。利用上述的底座10及散热鳍片20,如图4所示,于散热鳍片20将插植部21插入底座10的沟槽11后,如图5所示,再利用一冲压冲头30对准插植部21进行冲压,该冲压冲头30涵盖插植部21,经冲压后使插植部21于沟槽11内下压产生变形增大而迫紧结合于沟槽11内,如图6所示,以完成散热鳍片与底座...
同时也无法使双面吹胀板与基座的接触面积更大,提高散热效率。因此,有必要研究一种方案,以解决上述问题。技术实现要素:有鉴于此,本实用新型针对现有技术存在之缺失,其主要目的是提供一种散热鳍片的冲压铆合结构,其能有效解决现有之散热鳍片结合不稳固、容易折弯并且散热效率低的问题。为实现上述目的,本实用新型采用如下之技术方案:一种散热鳍片的冲压铆合结构,包括有底座以及散热鳍片;该底座的表面开设有沟槽,以供散热鳍片插植,该沟槽的开口至少一侧具有接触面;该散热鳍片包括有连接在一起的插植部、连接部和主体部,插植部为反折结构并嵌于沟槽中,连接部相对插植部向一侧延伸并至少局部抵于接触面上接触;利用上述的底座...
通讯模块为无线或有线的通讯模块,可以对产品的参数实现远程监控,例如散热风扇状态、显示屏的背光以及电源等工种状态。作为本实用新型所述的显示设备的热管散热结构的一种改进,还包括加热管,所述加热管设置于所述第二安装槽,所述加热管与所述电路板位于所述导热管本体的同一侧。由于电子元件的存储温度一般是-10度,当本实用新型应用在户外-30℃的状态时,本实用新型内部的电器元件很有可能会遭受冻坏的可能,因此,本实用新型在内部加设加热管,能确保内部电子元件的正常工作,解决了电器元件的耐温问题,极大地增强了装置的适用性。与现有技术相比,本实用新型至少具有以下有益效果:1)本实用新型通过将显示装置设置于第二...
自然干燥24~73h)后的总厚度为50~800μm。有益效果采用本发明提供的led散热鳍片用稀有金属散热防腐蚀涂料,在led散热鳍片散热面表面形成纳米散热涂层,可以确保基体散热功能5~10年不下降,同时又能保证5~10年不腐蚀,且不易积垢,可以延长led灯的使用寿命。在制备钛纳米聚合物胶体的方法中,所述卧式球磨机胶体化处理时,卧式球磨机的仓对所述混合物进行重击处理时,可以根据控制所述空轴螺旋的转速赋予所述球介的离心力,进而对所述混合物进行重击处理,可以通过调整转速来减少重击处理的时间,使得在较短时间内达到重击的效果。同时在所述卧式球磨机胶体化处理时,先重击处理,在进行细研磨,后进行混合...
随着电子元器件逐渐向微型化、高功率、高性能方向发展,其在发展过程中会伴随着更高的热流密度,散热问题逐渐成为制约高集成度电子元件发展的瓶颈问题。平板热管由于其高导热率以及良好的均温性,可以迅速将高热密度的热源转移扩散,满足了电子设备对散热装置的紧凑型、可靠性、灵活性等要求,逐渐成为研究解决高功率设备表面散热问题的较好选择。通常情况下,为了对热源起到保护及防护作用,一般都需要在热源的外部装设一个箱体,平板热管设于箱体的外部并与箱体相接触,进而对热源起到散热作用。但是,由于热源与箱体之间存在热阻,使得热源与箱体之间的传热效率较低,进而降低了平板热管的传热效率,导致散热效果不佳。技术实现要素:本实用新...
设置于该导热本体的本体基部外侧;以及至少一第二散热风扇,设于该导热本体的延伸部外侧。但上述方案至少存在以下缺陷:1)内壳将散热装置与控制电路板分隔,使得散热装置无法对控制电路板进行散热,无法达到散热;2)主要依靠散热孔将显示设备内的循环热风进行排出,但是散热孔的出口与第二散热风扇的风向垂直,不利于热气的排出。3)散热装置中的散热风扇设置于导热本体的本体基部的基部背面外侧上方,这样设计使得散热风扇占据了显示设备大量的横向空间,因此,显示设备的体积会变得比较大,这无疑加重了显示设备摆放场地的租金成本;有鉴于此,有必要对现有技术进行改进以满足实际的需要。技术实现要素:本实用新型的目的在于:针...
多个孤立部103便将对应的空腔101和/或第二空腔201分隔形成多个相互连通的流体通道。孤立部103为设于空腔101和/或第二空腔201内的点状结构或块状结构,孤立部103由空腔101和/或第二空腔201相应的侧壁贴合形成。请再次参阅图9,平板部致呈板状结构,翅片部20呈长条形平板状结构,多个翅片部20位于平板部10的同一侧,且相互平行设置,翅片部20与平板部10之间形成一夹角α,且0°<夹角α<180°,使得翅片部20与平板部10之间形成三维立体结构,进而提升了散热效率。本实施方式中,夹角α=90°。本实施方式中,平板部10与翅片部20为一体成型结构,减少了接触热阻,另外,实现结构紧...
本实用新型涉及散热器领域技术,尤其是指一种散热鳍片的冲压铆合结构。背景技术:习知散热器的散热鳍片与底座的结合,除了传统的焊接结合技术外,亦有利用冲压方式,将散热鳍片先插植于底座的预设沟槽或夹持凸座,再以冲压冲头进行冲压,而使散热鳍片被夹持结合于底座的沟槽(或夹持凸座),例如美国实用新型专利第5014776号案,就是使两侧的沟槽侧壁产生冲压推挤变形,进而可夹持散热鳍片,以达到散热鳍片与底座的结合目的。上述先前**技术,只是利用沟槽两侧的挤压变形而达到夹持散热片根部的目的,但夹持作用力都集中在沟槽开口两侧的变形位置,具有两个点状的夹持力,因此,夹持效果不佳,不易确保其稳定结合,不各散热片可...
该定位板20设置于多个薄型散热鳍片10上,定位板20上开设有多个定位孔21,前述定位凸部11分别穿过定位孔21向上延伸并与对应的定位孔21配合定位,以使得各个薄型散热鳍片10均与定位板20定位。在本实施例中,所述定位板20位于多个薄型散热鳍片10的一侧,所述定位凸部11为片状结构,该定位孔21为方形孔并与定位凸部11的横截面相适配。另外,所述定位凸部11上设置有预断线101而将定位凸部11分成基片111和预断片112,基片111嵌于定位孔21中并凸出定位孔21的上方,预断片112于基片111的顶部向上延伸出,预断片112位于定位板20的上方,如此在对定位板20进行定位后,可将预断片11...
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根...
自然干燥24~73h)后的总厚度为50~800μm。有益效果采用本发明提供的led散热鳍片用稀有金属散热防腐蚀涂料,在led散热鳍片散热面表面形成纳米散热涂层,可以确保基体散热功能5~10年不下降,同时又能保证5~10年不腐蚀,且不易积垢,可以延长led灯的使用寿命。在制备钛纳米聚合物胶体的方法中,所述卧式球磨机胶体化处理时,卧式球磨机的仓对所述混合物进行重击处理时,可以根据控制所述空轴螺旋的转速赋予所述球介的离心力,进而对所述混合物进行重击处理,可以通过调整转速来减少重击处理的时间,使得在较短时间内达到重击的效果。同时在所述卧式球磨机胶体化处理时,先重击处理,在进行细研磨,后进行混合...
该缺口槽102的上下两端宽度相同,且缺口槽102的底面下凹的弧面,同样可以地使定位凸部11插入定位孔21中进行定位,并更好地使基片111与定位孔21进行铆合固定。如图9所示,所述定位凸部11可以为再一种结构,所述定位凸部11呈箭头状的片状结构,预断片112的上端宽度小于下端宽度,该缺口槽102的上下两端宽度相同,且缺口槽102的底面下凹的弧面,同样可以地使定位凸部11插入定位孔21中进行定位,定位板20也不易松脱,并更好地使基片111与定位孔21进行铆合固定。详述本实施例的工作原理如下:首先,将多个薄型散热鳍片10间隔并排竖向设置在一散热底座30上固定;接着,将定位板20覆盖于多个薄型...
同时也无法使双面吹胀板与基座的接触面积更大,提高散热效率。因此,有必要研究一种方案,以解决上述问题。技术实现要素:有鉴于此,本实用新型针对现有技术存在之缺失,其主要目的是提供一种散热鳍片的冲压铆合结构,其能有效解决现有之散热鳍片结合不稳固、容易折弯并且散热效率低的问题。为实现上述目的,本实用新型采用如下之技术方案:一种散热鳍片的冲压铆合结构,包括有底座以及散热鳍片;该底座的表面开设有沟槽,以供散热鳍片插植,该沟槽的开口至少一侧具有接触面;该散热鳍片包括有连接在一起的插植部、连接部和主体部,插植部为反折结构并嵌于沟槽中,连接部相对插植部向一侧延伸并至少局部抵于接触面上接触;利用上述的底座...