[发明专利]基于3D打印且具有自控功能的智能导热层及制造方法在审
申请号: | 202210530758.0 | 申请日: | 2022-05-16 |
公开(公告)号: | CN114801344A | 公开(公告)日: | 2022-07-29 |
发明(设计)人: | 阮晓辉;高杰;赵军;龚兴龙;张香成;张丽娟 | 申请(专利权)人: | 郑州大学 |
主分类号: | B32B3/08 | 分类号: | B32B3/08;B32B33/00;E04B1/76 |
代理公司: | 郑州银河专利代理有限公司 41158 | 代理人: | 陈玄 |
地址: | 450001 河南省郑*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 打印 具有 自控 功能 智能 导热 制造 方法 | ||
1.一种基于3D打印且具有自控功能的智能导热层,其特征在于,包括磁极和磁流变材料;
磁极包括第一磁极层和第二磁极层;所述第一磁极层和所述第二磁极层间隔设置,所述第一磁极层和所述第二磁极层用于在接收到的外界能量的作用下向所述第一磁极层和所述第二磁极层之间的间隔中提供磁场,且随着接收到的所述外界能量的改变改变所述磁场的大小和/或方向;
所述磁流变材料设置于所述第一磁极层和所述第二磁极层之间,包括具有热传导功能的磁性颗粒和具有绝热功能的空心玻璃球;
所述磁场的大小和/或方向在改变时使所述磁性颗粒和所述空心玻璃球的排布方式发生变换,以至少获取第一排布方式和第二排布方式;所述第一排布方式为所述磁性颗粒沿垂直于所述磁极的方向呈链状排列,所述空心玻璃球填充于多个所述磁性颗粒链状排列之间的空隙;所述第二排布方式为所述磁性颗粒沿平行于所述磁极的方向并紧贴所述磁极排列成两层,所述空心玻璃球填充于两层所述磁性颗粒之间的空隙。
2.根据权利要求1所述的基于3D打印且具有自控功能的智能导热层,其特征在于,所述磁极由3D打印技术制作。
3.根据权利要求2所述的基于3D打印且具有自控功能的智能导热层,其特征在于,所述磁极由柔性材料制成。
4.根据权利要求1所述的基于3D打印且具有自控功能的智能导热层,其特征在于,还包括能量收集装置、能量存储装置、控制模块和导线;
所述导线依次连接所述能量收集装置、所述能量存储装置、所述控制模块和所述磁极;
所述能量收集装置用于收集外界能量;
所述能量存储装置用于存储所述能量收集装置收集的外界能量;
所述控制模块用于控制外界能量向所述磁极传递,以使所述第一磁极层和所述第二磁极层在接收到的外界能量的作用下向所述第一磁极层和所述第二磁极层之间的间隔中提供磁场,且随着接收到的所述外界能量的改变而改变所述磁场的大小和/或方向。
5.根据权利要求4所述的基于3D打印且具有自控功能的智能导热层,其特征在于,所述第一磁极层用于设置于需要散热和保温的物体表面,所述物体为衣物或玻璃。
6.一种如权利要求1至5中任一项所述的智能导热层的制造方法,其特征在于:
预先制备磁性颗粒和空心玻璃球;
利用3D打印技术在物体表面制作第一磁极层;
利用3D打印技术在所述第一磁极层表面打印预先制备的磁性颗粒和空心玻璃球;
利用3D打印技术,在磁流变材料表面再打印第二磁极层。
7.根据权利要求6所述的制造方法,还包括:
通过导线依次将所述能量收集装置、所述能量存储装置、所述控制模块和所述磁极连接在一起。
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