【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及微纳通道冷却,更具体的说是涉及一种强化微纳通道传热的表面涂层特性调节方法及装置。
技术介绍
1、目前,相比于主动强化传热技术需要额外的能量与复杂的机械装置,被动强化传热技术具有无附加能耗、经济性和实用性好等优点。随着微纳加工技术的快速发展,微纳通道作为一种被动强化对流传热的有效手段,以其结构紧凑、易于集成封装等优势,近年来在微电子器件冷却系统、微纳能源系统、航空航天、工业国防、生物医疗等领域得到了普遍应用。
2、对于微纳通道的流动换热而言,随着体系特征尺寸的减小,流动系统的面体比增大,表面力尤其是流固粒子(原子、分子等)间的相互作用力占主导地位,此时表面效应以及表面效应对通道近壁区流体的流动与传热过程的影响凸显。传统的基于常规通道壁面的表面改性等被动强化传热技术,无疑会影响微纳尺度流动体系中的表面效应,进而直接影响微纳通道对流传热特性。因此,在考虑微纳尺度表面效应的基础上,重新审视固壁表面改性对微纳通道流动换热过程的强化机制,探索有效的微纳通道表面改性调节策略与调控方法,对促进微纳通道冷却技术的高效利用具有重要
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1.一种强化微纳通道传热的表面涂层特性调节方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种强化微纳通道传热的表面涂层特性调节方法,其特征在于,所述S1包括:
3.根据权利要求1所述的一种强化微纳通道传热的表面涂层特性调节方法,其特征在于,所述S2包括:
4.根据权利要求3所述的一种强化微纳通道传热的表面涂层特性调节方法,其特征在于,所述S21中,利用所述微纳通道对流换热计算模型,依据传热努塞尔数与流固原子振动特性耦合程度的变化规律确定最佳势能参数。
5.根据权利要求3所述的一种强化微纳通道传热的表面涂层特性
...【技术特征摘要】
1.一种强化微纳通道传热的表面涂层特性调节方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种强化微纳通道传热的表面涂层特性调节方法,其特征在于,所述s1包括:
3.根据权利要求1所述的一种强化微纳通道传热的表面涂层特性调节方法,其特征在于,所述s2包括:
4.根据权利要求3所述的一种强化微纳通道传热的表面涂层特性调节方法,其特征在于,所述s21中,利用所述微纳通道对流换热计算模型,依据传热努塞尔数与流固原子振动特性耦合程度的变化规律确定最佳势能参数。
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【专利技术属性】
技术研发人员:姚淑婷,刘亚东,金树峰,谭风光,
申请(专利权)人:兰州理工大学,
类型:发明
国别省市:
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