【技术实现步骤摘要】
本技术涉及散热领域,具体涉及一种相变散热翘片。
技术介绍
对于工作在周期性或脉冲状态的电子器件(如移动电子设备和计算机芯片等),相变储能式散热器是较为合适的热管理方式,近年来已经得到了广泛的关注。根据电子器件的允许工作温度(通常低于100°c ),实验中通常选用石蜡类的有机相变材料。然而,因石蜡的导热系数较低,在储能单元中易形成较大的温度梯度而影响其热响应速率,因此,要提高相变储能式散热器的性能,有必要对相变材料的导热能力进行改进。近年来,由于纳米材料技术的飞速发展,高导热的纳米尺度材料(如金属纳米颗粒以及碳纳米管等)成为了新的相变材料导热填料。纳米填料具有极高的比表面积,其强化传热的潜力较之传统材料更具优势,而且有望形成分散性更好、更为稳定的复合相变材料,可以认为是一种具有“自定义”较高导热系数的新型相变材料。散热翘片受热不均与会引起局部温度过高,因此散热的均匀性同样重要。
技术实现思路
本技术利用相变材料填充的方法,提高散热效率,采用中空联通结构,提高散热均匀性。一种相变散热翘片,包括合成射流装置和散热片,其特征在于:所述散热翘片结构为中空结构,所述中空结构填充相变材料,所述相变材料在散热翘片中自由流动。所述散热翘片成平板阵列结构,中空结构的散热翘片与中空结构散热面导通。所述散热器为高导热骨架材料,相变材料为金属纳米颗粒或碳纳米材料与石蜡的混合物。所述相变材料在中空结构中自由流动。本技术有益效果:中空的散热翘片及散热面在合成射流作用下,散热效果好,导热速率快,散热均匀稳定。【附图说明】图1为本技术结构图【具体实施方式】如图1所示:所述散热翘片I ...
【技术保护点】
一种相变散热翘片,包括合成射流装置(3)和散热片(1),其特征在于:所述散热翘片(1)结构为中空结构,所述中空结构填充相变材料(2),所述相变材料(2)在散热翘片(1)中自由流动。
【技术特征摘要】
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