使得分液管路更加牢固,并且,固定连接的两段子管路可以通过一体化制造,简化制造工艺。基于***方面,或***方面的***种实施方式,或***方面的第二种实施方式,或***方面的第三种实施方式,或***方面的第四种实施方式,或***方面的第五种实施方式,或***方面的第六种实施方式,或***方面的第七种实施方式,或***方面的第八种实施方式,本申请实施例提供了***方面的第九种实施方式,子管路由注塑工艺制成。注塑工艺能够降低分液管路的制造成本,并且精度高,使得接口可以通过盲插接头形式的快速接头与分支管路连接。从以上技术方案可以看出,本申请实施例具有以下优点:机柜包括机柜主体和设置在机柜主体中的液冷散热管路;液冷散热管路包括设备端管路和m个分液管路,其中m为大于1的正整数;至少一个分液管路包括多段顺次连通的子管路,且相邻的两段子管路可拆卸连接;至少两个分液管路上设置有接口;设备端管路的***端与一个分液管路上的接口连接,设备端管路的第二端与另一个分液管路上的接口连接;由于在至少一个分液管路中,相邻的两段子管路可拆卸连接,使得分液管路的高度可以灵活调整,以适应不同高度的机柜,实用性高。1.正和铝业,从设计、生产,到材料、部件和总成,为您提供一条龙服务!耐高温导热硅胶垫加工
苏州正和铝业有限公司是热管理行业的**,不仅做液冷方面的设计研发,也是液冷材料、部件和总成的供应商动力电池系统一般主要由电池模组、电池管理系统BMS、热管理系统以及一些电气和机械系统等构成。目前影响新能源汽车大规模推广应用的因素包括电池系统成本、续航里程以及电池系统安全性等。随着新能源汽车技术的发展,安全性日益得到重视,动力锂离子电池在过充电、针刺、碰撞情况下易引起连锁放热反应造成热失控,造成冒烟、失火甚至等。同时动力电池的性能,包括能量密度、使用寿命受温度变化影响,所以热管理的重要性进一步体现出来。一、热管理的重要性车辆在不同的行驶状况下,单体电芯由于其自身有一定的内阻,在输出电能的同时会产生一定的热量,使得自身温度变高,当自身温度超出其正常工作温度范围间时会影响电池的性能和寿命。而电动汽车上的动力电池系统是由多个动力电池单体电芯构成,动力电池系统在工作过程中产生大量的热聚集在狭小的电池箱体内,热量如果不能够及时地快速散出,高温会影响动力电池寿命甚至出现热失控,导致起火等。目前国内的热管理研究较多关注在散热上,更准确地说是集中在电池系统箱体和模组层面上,比如液冷系统的应用。湖南导热硅胶垫研发导热硅胶垫的使用时要注意什么?
如利用粉煤灰制备热工窑炉用隔热材料)等是主要的发展方向。热电材料图1.热电制冷器件热电制冷器件是利用热电材料的Peltier效应,可以在通入电流的条件下将热从高温端转移到低温端,实现电到热的转化,提高电子模块封装的冷却效果,从而减少芯片结温或适应更高的功耗。理想的热电材料需要高的无量纲优值(zT),即低的热导率、高的功率因子;热电制冷器件具有小巧、无噪音、没有活动部件等优势、还可以进行主动温度控制,是固态激光器、焦平面特测器阵列等必备冷却装置,还可以利用Peltier效应的逆效应Seebeck效应将汽车尾气等热能转化为电能[3]。热电制冷器件可调节的热流量大小有限,能效比(CoefficientofPerformance,COP)要比传统的冷凝系统低,并依赖于应用环境(通常小于1),意味着热电制冷器件所消耗的电能相当/或大于元器件被冷却的功率耗散,这些缺点主要是由于热电材料本身的局限所致,所以热电制冷器件目前*应用在相对较低的热流量场合。为了改善热电制冷器件的性能,开发高性能的热电材料是业界主要的研究方向之一。图(a)及P型(b)典型热电材料的无量纲优值zT小结从工程应用的角度而言,对于热管理材料的要求是多方面的。例如。
设备端管路的***端与一个分液管路2上的接口22连接,设备端管路的第二端与另一个分液管路2上的接口22连接。设备端管路的***端与接口22的连接方式以及设备端管路的第二端与接口22的连接方式均有多种,本申请实施例对此不做限定。由于设备端管路的两端分别通过接口22与两个分液管路2连通,所以冷却液可以由一个分液管路2流入设备端管路的***端,然后从设备端管路的第二端流出,并流进另一个分液管路2中,从而实现冷却液在机柜主体1中的循环。其中,设备端管路的数量可以包括多个,具体可以根据n各分液管路2中的接口22数量确定。在本申请实施例中,分液管路2由多个可拆卸连接的子管路21组成,所以该分液管路2的高度可以灵活调整,以适应机柜主体1的高度,实用性高;并且,冷却液可以从一个分液管路2流入,然后流经设备端管路,**终从另一个分液管路2流出,从而带走机柜主体1内部的热量,以实现散热。基于上述实施例可知,实现相邻两段子管路21可拆卸连接的方式有多种,下面对相邻两段子管路21可拆卸连接的方式进行具体介绍。在本申请实施例提供的带液冷散热管路的机柜的另一个实施例中,至少两段相邻的子管路21承插连接、螺纹密封连接或通过密封圈密封连接;请参阅图4。正和铝业有型材挤压加工线、冲压加工线、机加工线、自动焊接线!
苏州正和铝业有限公司是热管理行业的**,不仅做液冷方面的设计研发,也是液冷材料、部件和总成的供应商本实用新型涉及硅胶垫技术领域,尤其是一种磁吸导热硅胶垫。背景技术:在日常生活中,人们会广泛应用到各种各样的电子产品,而所有的电子产品都涉及散热问题,因为电子产品中的电子元件在使用过程中温度会升高,尤其是晶体管和一些半导体部件特别容易发热,当电子元件的使用温度很高时,会导致电子元件性能下降,因而需要对电子元件进行散热。在散热元件与发热元件连接时,通常需要用填充材料和导热材料来填充发热元件与散热元件之间的间隙。导热硅胶片是以硅胶为基材,添加金属氧化物等各种辅材,通过特殊工艺合成的一种导热介质材料,是专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位间的热传递,同时还起到绝缘、减震、密封等作用,能够满足设备小型化及超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性,且厚度适用范围广,一种较好的导热填充材料。然而现有的导热硅胶垫的两侧表面都具有粘性,在使用的时候会出现粘手的问题,而且粘上之后出现黏贴位置不对的情况难以撕下。因此,上述技术问题需要解决。正和铝业,专注电池包液冷换热部件,以我们丰富的经验为您服务!湖南导热硅胶垫研发
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希望热界面材料在具有高热导率的同时保持高的柔韧性和绝缘性;对于高导热封装材料,则希望高的热导率和与半导体器件相匹配的热膨胀率;对于相变储热材料,则希望高的储热能力和热传导能力。为了同时兼顾这些特性,将不同的材料复合化在一起从而达到设计要求的整体性能是热管理材料的发展趋势,性能主要影响因素有增强体的物性(热导率、热膨胀率、体积分数、形状及尺寸)、基体的物性(热导率和热膨胀率等)、增强体/基体的界及增强体在基体中的空间分布(弥散或连续分布)。近来人们研究发现,材料的非均匀复合构型(如混杂、层状、环状、双峰、梯度、多孔、双连续/互穿网络、分级、谐波等)更有利于发挥复合设计的自由度和复合材料中不同组元间的协同耦合效应,复合界面(亚微米尺度界面层)的微观结构精细调控(化学成分、结合状态、微观结构及物相组成等)影响着界面处产生的界面应力、界面化学反应、界面组分偏析、界面结晶等界面效应,导致界面处热及力学性能的不同,从而***影响到复合材料的热导率及热膨胀率,这些已经成为热管理材料复合化研究的主要方向[1]。参考文献[1]何鹏,耿慧远。先进热管理材料研究进展,材料工程,2018,46(4),1-11.[2]施伟,谭毅。耐高温导热硅胶垫加工