一种多层复合吸液芯平板微热管及其制备方法技术

技术编号:15688268 阅读:430 留言:0更新日期:2017-06-23 22:52
本发明专利技术实施例提供的一种多层复合吸液芯平板微热管及其制备方法,通过细网状结构与粗网菱形结构组成吸液芯结构,并且将吸液芯结构密封放置于微细沟槽基板和上盖板之间,形成复合结构,通过细网状结构提供大的毛细抽吸压力,通过粗网菱形结构提升渗透率减小工质的回流阻力,从而提升工质毛细回流,促进蒸发和冷凝过程,获得更高传热量的平板微热管,解决了现有的基于复合吸液芯结构的微热管一层是网状结构,另一层是普通薄层,毛细回流效果差,蒸发和冷凝慢,传热量低的技术问题。

Multilayer composite suction core flat micro heat pipe and preparation method thereof

A multilayer composite wick heat pipe plate and a preparation method thereof provided in the embodiment of the invention, the fine mesh structure and diamond structure composed of coarse mesh wick structure, and wick structure seal placed between the substrate and the fine grooves on the cover, forming a composite structure, provide high pressure capillary suction through a fine mesh structure and through the flow resistance of coarse mesh diamond structure enhance the permeability decreases the working medium, so as to enhance the capillary flow, promote the process of evaporation and condensation, higher heat transfer of flat micro heat pipe, the solution of the existing composite wick structure of heat pipe based on layer is a reticular structure, another layer is ordinary thin layer. The capillary flow effect is poor, slow evaporation and condensation, the low heat transfer technology.

【技术实现步骤摘要】
一种多层复合吸液芯平板微热管及其制备方法
本专利技术涉及微热管领域,尤其涉及一种多层复合吸液芯平板微热管及其制备方法。
技术介绍
微热管是以相变传热为基本工作原理的一种有效的散热器件。随着电子信息产业的发展,电子产品散热问题关系到电子设备的寿命和可靠性,其性能随着温度的升高而降低,失效率也随着其温度成指数关系。微型热管能成功的解决诸如微电子芯片等微小电子器件的散热问题,为其提供稳定的工作环境。微热管还可以满足许多灵敏器件高均温性的要求,所以微热管在航天航空、生物、医疗等领域得到广泛的应用。而在微电子、LED照明和高热流密度的电子芯片领域,平板微热管具有散热面积大,散热效果好、良好的启动性和均温性;易于制造出光滑平整、几何适应性好的外表面,可与电子产品紧密贴合。微热管的性能主要取决于吸液芯的性能,当毛细力抽回液体不能满足蒸发所需的量时,蒸发端的吸液芯干涸,蒸发端管壁温度急剧上升,导致管壁烧坏。由于平板微热管内部极小的空间以及低的充液率所以更需要增强内部吸液芯的毛细回流能力,减小热阻增加传热量。因而平板微热管吸液芯的毛细力驱动液体回流的大小是制约微热管工作能力的关键因素。常用平板微热管内部吸液芯的有烧结型、沟槽型、丝网型这几种类型。烧结吸液芯由一定目数的金属粉末烧结在管内壁面而形成与管壁一体的烧结粉末管芯,也有用金属丝网烧结在管内壁面上的管芯.此种管芯有较高的毛细抽吸力,并较大地改善了径向热阻,但因其渗透率较差,故轴向传热能力小。沟槽型吸液芯,在管壳内壁开轴向细槽以提供毛细压力及液体回流通道,槽道式管芯虽然毛细压力较小,但液体流动阻力甚小,因此可达到较高的轴向传热能力,工艺重复性良好,但因此毛细压力小而不利于液体回流;丝网吸液芯,由单层或多层网的网层与管壁之间亦应贴合,各层网的目数可相同或不同可粗可细,若网层多,则液体流通截面大,阻力小,但径向热阻大;用细网时毛细抽吸力大但渗透率较低,液体回流阻力较大,如在近壁因数层用粗孔网,渗透率提升但毛细压力减小,热管的轴向传热能力受到限制,此外其径向热阻较大,工艺重复性差又不能适应管道弯曲的情况。现有平板微热管制备中常用沟槽式、烧结式和丝网作为内部吸液芯;烧结式吸液芯平板微热管是由金属粉末烧结在管内壁面而形成与管壁一体的烧结粉末管芯,此种管芯有较高的毛细抽吸力,但因其渗透率较差,会产生很大的回流阻力;沟槽式吸液芯平板微热管,在管壳内壁采用犁削成形开轴向细槽以提供毛细压头及液体回流通道,槽的截面形状可为矩形,梯形,圆形及变截面槽道,槽道式管芯毛细压力较小,很难加工出深宽比大的毛细沟槽,来提升毛细力,同样难以适用在平板微热管中;丝网式吸液芯平板微热管,单层多层丝网紧贴在管壁之上,但是采用细网时毛细抽吸力大但流动阻力亦增加,采用粗网的毛细抽吸力小但流动阻力小,会产生很大的热阻。热管吸液芯的设计制备目的是提升毛细抽力和渗透率,以保证吸液芯在提供足够的毛细压力和高渗透率的同时,还要起到强化传热的效果,这样不仅能提高热管的传热量和极限热流密度,还能提高热管的均温性保证热管安全高效的运行。单一的吸液芯结构存在各自的缺点很难进一步提升传热性能。采用由两种或以上吸液芯结构或材料组成的复合吸液芯结构,来克服单一吸液芯结构所存在的不可避免的缺点,即沟槽吸液芯结构毛细力小、烧结吸液芯结构渗透率低和丝网吸液芯结构热阻大等问题,复合吸液芯结构能够综合单一吸液芯结构的优点,达到提高传热性能的目的。而且随着金属3D打印技术的发展,通过激光对金属粉末的选区烧结技术得到复杂的单层、双层或者多层的铜金属网状吸液芯结构。因此采用由两种或以上吸液芯结构或材料组成的复合吸液芯结构,复合吸液芯结构克服单一吸液芯结构所存在的不可避免的缺点,即沟槽吸液芯结构毛细力小、烧结吸液芯结构渗透率低和丝网吸液芯结构热阻大等问题,复合吸液芯结构能够综合单一吸液芯结构的优点,达到提高传热性能的目的。然而现有的复合吸液芯结构的结构简单,大多是网状结构,额外增加的吸液芯层大多是泡沫铜层等普通的薄层,这种一层是网状结构,另一层是普通薄层的结构的毛细回流效果差,蒸发和冷凝慢,传热量低。并且,如果想要做成多个网状结构层结合的方式,现有的制备工艺无法将多个网状结构层结合。因而,现有的基于复合吸液芯结构的微热管一层是网状结构,另一层是普通薄层,毛细回流效果差,蒸发和冷凝慢,传热量低是本领域技术人员需要解决的技术问题。
技术实现思路
本专利技术实施例提供了一种多层复合吸液芯平板微热管及其制备方法,用于解决现有的基于复合吸液芯结构的微热管一层是网状结构,另一层是普通薄层,毛细回流效果差,蒸发和冷凝慢,传热量低的技术问题。本专利技术实施例提供的一种多层复合吸液芯平板微热管,包括:微细沟槽基板、至少一层细网状结构、至少一层粗网菱形结构、支撑筋、上盖板;所述细网状结构与所述粗网菱形结构通过所述支撑筋连接,所述细网状结构、所述粗网菱形结构和所述支撑筋组成吸液芯结构;所述吸液芯结构设置于所述微细沟槽基板和所述上盖板之间,所述微细沟槽基板和所述上盖板形成密封结构。优选地,所述支撑筋分别对称设置于所述细网状结构与所述粗网菱形结构的侧边;对称设置的两个所述支撑筋之间通过3D打印系统的激光加工烧结结合。优选地,所述细网状结构与所述粗网菱形结构为铜金属粉末通过3D打印系统的激光加工选区烧结而成。优选地,所述微细沟槽基板上设置有长方形基槽,所述基槽上设置有微细槽。优选地,所述基槽的深度为1~5mm,所述微细槽的宽度为50~200μm。优选地,本专利技术实施例还包括注液管;所述微细沟槽基板的侧边设置有侧边槽;所述注液管设置于侧边槽上,用于对所述密封结构进行抽真空注液。本专利技术实施例提供的一种多层复合吸液芯平板微热管制备方法,即上述的多层复合吸液芯平板微热管的制备方法,包括:S1:导入预设的吸液芯结构图形并根据吸液芯结构图形交替反复进行铜金属粉末的逐层铺粉和对吸液芯结构图形中预设有结构的选区进行烧结成型,获得吸液芯结构;S2:将所述吸液芯结构放置于预置的微细沟槽基板上并盖上上盖板,对所述微细沟槽基板和上盖板的贴合边缘进行焊接密封;其中,预设有的结构包括细网状结构、粗网菱形结构和支撑筋。优选地,所述步骤S1具体包括:S1001:导入预设的吸液芯结构图形并铺设第一层铜金属粉末;S1002:根据吸液芯结构图形中的第一层图形的预设有结构的选区进行烧结成型;S1003:铺设下一层铜金属粉末;S1004:根据吸液芯结构图形中的下一层图形的预设有结构的选区进行烧结成型;S1005:重复步骤S1003至步骤S1004,直到吸液芯结构图形的所有层图形烧结完毕。优选地,所述步骤S1之前还包括:S0:通过铣刀在微细沟槽基板上开深度为1~5mm的长方形基槽,并在侧边开深度为1~2mm的侧边槽,然后通过光纤激光在长方形基槽内刻蚀出50~200μm宽的微细槽,在侧边槽中放置注液管。优选地,所述步骤S2之后还包括:S3:通过侧边槽中的注液管对焊接密封后的多层复合吸液芯平板微热管进行抽真空注液,然后将注液管封口。从以上技术方案可以看出,本专利技术实施例具有以下优点:本专利技术实施例提供的一种多层复合吸液芯平板微热管及其制备方法,通过细网状结构与粗网菱形结构组成吸液芯结构,并且将吸液芯结构密封放置于微细沟槽基板和上盖板之本文档来自技高网
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一种多层复合吸液芯平板微热管及其制备方法

【技术保护点】
一种多层复合吸液芯平板微热管,其特征在于,包括:微细沟槽基板、至少一层细网状结构、至少一层粗网菱形结构、支撑筋、上盖板;所述细网状结构与所述粗网菱形结构通过所述支撑筋连接,所述细网状结构、所述粗网菱形结构和所述支撑筋组成吸液芯结构;所述吸液芯结构设置于所述微细沟槽基板和所述上盖板之间,所述微细沟槽基板和所述上盖板形成密封结构。

【技术特征摘要】
1.一种多层复合吸液芯平板微热管,其特征在于,包括:微细沟槽基板、至少一层细网状结构、至少一层粗网菱形结构、支撑筋、上盖板;所述细网状结构与所述粗网菱形结构通过所述支撑筋连接,所述细网状结构、所述粗网菱形结构和所述支撑筋组成吸液芯结构;所述吸液芯结构设置于所述微细沟槽基板和所述上盖板之间,所述微细沟槽基板和所述上盖板形成密封结构。2.根据权利要求1所述的一种多层复合吸液芯平板微热管,其特征在于,所述支撑筋分别对称设置于所述细网状结构与所述粗网菱形结构的侧边;对称设置的两个所述支撑筋之间通过3D打印系统的激光加工烧结结合。3.根据权利要求1所述的一种多层复合吸液芯平板微热管,其特征在于,所述细网状结构与所述粗网菱形结构为铜金属粉末通过3D打印系统的激光加工选区烧结而成。4.根据权利要求1所述的一种多层复合吸液芯平板微热管,其特征在于,所述微细沟槽基板上设置有长方形基槽,所述基槽上设置有微细槽。5.根据权利要求4所述的一种多层复合吸液芯平板微热管,其特征在于,所述基槽的深度为1~5mm,所述微细槽的宽度为50~200μm。6.根据权利要求1所述的一种多层复合吸液芯平板微热管,其特征在于,还包括注液管;所述微细沟槽基板的侧边设置有侧边槽;所述注液管设置于侧边槽上,用于对所述密封结构进行抽真空注液。7.一种多层复合吸液芯平板微热管制备方法,即权利要求1至6中任意一项所述的多层复合吸液芯平板微热管的制备方法,其特征在于,...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢小柱翁清魏昕胡伟刘帅曹州权
申请(专利权)人:广东工业大学
类型:发明
国别省市:广东,44

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