[发明专利]基于金属材料和聚合材料复合的热管或均热板的制作方法有效
申请号: | 201410620343.8 | 申请日: | 2014-11-05 |
公开(公告)号: | CN104374221B | 公开(公告)日: | 2016-10-19 |
发明(设计)人: | 杨超;陶鹏;宋成轶;尚文;邓涛 | 申请(专利权)人: | 上海交通大学 |
主分类号: | F28D15/04 | 分类号: | F28D15/04 |
代理公司: | 上海科盛知识产权代理有限公司 31225 | 代理人: | 蒋亮珠 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 金属材料 聚合 材料 复合 热管 均热 制作方法 | ||
技术领域
本发明属于热管和均热板技术领域,通过结合金属材料优良的导热性,聚合物材料优良的柔韧性和网吸液芯的超亲水性及韧性,达到了在保持可弯曲性能的前提下大幅降低热管或均热板热阻的目的。
背景技术
热管和均热板技术最初被广泛应用在宇航、军工等行业,自从被引入散热器制造行业以来,使人们改变了传统散热器的设计思路,摆脱了单纯依靠高风量电机来提高散热效率的单一散热模式,开辟了散热技术的新天地。然而,普通热管和均热板技术在应用环境上有一定的局限性,譬如热源和冷却源可能不在一个平面或者两者相对位置不固定。面临这种问题,可变形热管应运而生。最初的可变形热管起源于二十世纪70年代,人们采用螺纹状的金属管来制作可变形热管,在一定程度上实现了可变形性,但是仍然有一定的局限性,例如弯曲困难、无法重复变形等。
近年来,采用聚合物材料的各类可变形热管和均热板不断被开发出来,典型的有平面热管、微型热管和脉冲热管。这些聚合物热管具有良好的可变形性能,但是由于完全采用或大比例采用聚合物作为构成材料,而绝大部分聚合物本身的导热性能比较差,使得这几类可变形热管和均热板存在热阻相对较高,导热功率较小等缺点。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种基于金属材料和聚合材料复合的热管或均热板的制作方法。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:基于金属材料和聚合材料复合的热管或均热板的制作方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
(1)金属材料与聚合物材料的复合腔体制备:将具有良好柔韧性的聚合物与具有优良导热性的金属紧密连接形成复合式腔体;
(2)超亲水网状吸液芯的制备:将网进行表面化学处理,在网表面形成亲水性微纳米结构,使其表现出超强的亲水性,所得超亲水网状吸液芯置于所述复合式腔体内;
(3)可变形热管或均热板的制作:先将热管或均热板一端封上,然后向内置有超亲水网状吸液芯的复合式腔体内加入工作液,并用热蒸汽法排除腔体内空气后对其进行封装,即制成可变形热管或均热板。
所述的具有优良导热性的金属包括铜,铝,不锈钢或银;所述的聚合物包括高气密性的聚氨酯,热塑性聚氨酯,有机硅树脂,聚酰亚胺,聚对苯二甲酸乙二酯,以及带有金属层的聚合物材料。
所述的带有金属层的聚合物材料包括英国Impak公司生产的内置铝箔的聚对苯二甲酸乙二酯PAKVF4。
所述的聚合物与金属通过胶黏剂紧密粘结,所述的胶粘剂类型取决于金属和聚合物的类型。
所述的金属为铜,所述的聚合物为聚氨酯,采用的胶黏剂为北京天山可赛新公司生产的TS1415型胶粘剂。
步骤(2)所述的网为铜网,对其进行表面化学处理的步骤为:将铜网置于4mol/L的盐酸溶液中浸泡15分钟后用去离子水冲洗干净,然后把铜网浸泡在0.065mol/L的过硫酸钾和2.5mol/L的氢氧化钾混合溶液中,60℃恒温条件下浸泡60分钟后取出,用去离子水冲洗干净后晾干即可。
步骤(3)所述的工作液包括去离子水,丙酮,乙醇或添加有纳米材料的纳米流体。
步骤(3)所述的工作液的加入量为占所述复合式腔体容积的1~50%。
本发明可变形热管或均热板的中部采用韧性良好的聚合物材料,两端采用热导率优良的金属材料,内部吸液芯采用超亲水网。当在蒸发端加热时,金属材料的高热导率能快速将热传导到工作液使其相变成蒸汽态,热蒸汽在两端的蒸汽压差推动下快速运动到冷凝端液化,液化的工作介质在超亲水的吸液芯的毛细作用下沿管壁快速回流到蒸发端,形成一个快速传热的循环态,达到了快速导热的目的。同时,由于中部采用的聚合物,保证了整个热管或均热板良好的可弯曲性。由于热管或均热板依靠蒸汽作为热载体,弯曲对导热性能的影响非常小。
综上所述,该技术采用金属材料作为蒸发和冷凝端,保证了热量的快速传递,热阻低。由于中部采用聚合物材料,使得整个热管能在较大范围内自由弯折,从而保证了热管或均热板的可弯曲性能。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
(1)本发明采用金属材料作为蒸发端和冷凝端,降低了热源与工作液之间的热阻,整个热管或均热板的热阻随之降低。
(2)本发明采用聚合物作为中端材料,在保证低热阻的前提下实现了良好的可弯曲性能。
(3)本发明采用化学表面处理的方法而不是传统的烧结工艺来制备网状吸液芯,在获取超亲水性能的同时保证了吸液芯的良好韧性。
附图说明
图1为可变形热管的实际样品图;
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