The invention is a preparation method of high efficiency heat dissipating metal material, which belongs to the technical field of heat dissipation material. The invention is based on continuous high pressure gas blowing forming continuous gas channel principle and the principle of fluid dynamics, the high-pressure gas into the continuous casting of metal forming, the metal liquid into the mold after wrapped in a continuous gas channel, and then quickly solidified, get through continuous porous metallic material has high heat radiating performance. Through continuous porous metal material, the method of the invention can short process and near net shape, high efficiency, low cost, flexible and mass production of high quality, the preparation of material types and product specifications, particularly suitable for the preparation of the diameter of less than 1mm with high heat dissipation performance of the micro channel through continuous porous structure at the same time, metal materials, can be used for efficient high quality single hole or thin-wall metal pipe production.
【技术实现步骤摘要】
一种高效散热金属材料的制备方法
本专利技术涉及散热材料
,特别是提供了一种高效散热金属材料的制备方法。技术背景与常规单孔散热金属材料(如单孔铜管、单孔铝管等)相比,连续直通多孔金属材料(特别是孔径小于1mm的微通道结构连续直通多孔金属材料)换热系数大,换热效率高,具有优异的散热性能,是一种高效散热金属材料,可满足更高的能效标准,而且耐压性能优良,可采用CO2为工质制冷,符合环保要求,受到了国内外的广泛关注,是目前散热领域首选材料和发展方向。人们已开发了挤压法和脱芯连铸法用以连续制备具有高效散热性能的连续直通多孔金属材料。挤压法能实现简单连续直通多孔金属材料的连续制备,但存在着所需设备复杂且造价高、工艺流程长、成材率低、能源和模具消耗大、生产成本高、产品质量的一致性与稳定性难以保证、不易制备高强度难变形及含复杂孔洞的连续直通多孔金属材料等问题,而且目前还只能用于连续直通多孔铝扁管的制备。脱芯连铸法是一种近终形连续制备具有连续直通多孔金属材料的方法,但由于连铸时需要采用芯材,芯材的特性、尺寸和强度对所需制备的连续直通多孔金属材料的孔径大小及质量有重要影响;而 ...
【技术保护点】
一种高效散热金属材料的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:第一步:将一端固定有介孔结构金属网的单孔金属管引锭杆伸入结晶器中,使介孔结构金属网靠近结晶器入口处;第二步:开启高压气体的阀门,在结晶器入口处产生高压气体束,形成直径为0.1~1.5mm的连续气体通道;第三步:开启结晶器循环水冷却系统,启动结晶器的冷却功能,并打开位于结晶器出口附近的二次冷却水,实现对引锭杆表面的强制冷却;第四步:让金属液体从坩埚中流出,抵达结晶器入口处,使连续气体通道完全被包裹在金属液体中;第五步:启动牵引机构,带动引锭杆移动,使得包裹连续气体通道的金属液体进入结晶器开始凝固,形成含直通多孔的金属材 ...
【技术特征摘要】
1.一种高效散热金属材料的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:第一步:将一端固定有介孔结构金属网的单孔金属管引锭杆伸入结晶器中,使介孔结构金属网靠近结晶器入口处;第二步:开启高压气体的阀门,在结晶器入口处产生高压气体束,形成直径为0.1~1.5mm的连续气体通道;第三步:开启结晶器循环水冷却系统,启动结晶器的冷却功能,并打开位于结晶器出口附近的二次冷却水,实现对引锭杆表面的强制冷却;第四步:让金属液体从坩埚中流出,抵达结晶器入口处,使连续气体通道完全被包裹在金属液体中;第五步:启动牵引机构,带动引锭杆移动,使得包裹连续气体通道的金属液体进入结晶器开始凝固,形成含直通多孔的金属材料;第六步:牵引机构继续作用,使得含直通多孔的...
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