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公开(公告)号:CN109092648A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810621271.7
申请日:2018-06-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: B05D7/24 , B05D3/10 , C09D183/04 , C09D5/00
Abstract: 本发明提供一种疏水柔性纳米草的制备方法,包括步骤一,基底的预处理;步骤二,基底表面的乙烯基修饰:将乙烯基三乙氧基硅烷与原硅酸四乙酯混合后溶于乙醇溶液中,搅拌均匀,并用稀盐酸调节pH值,然后将预处理后的基底浸入上述溶液中,完成表面的乙烯基修饰;步骤三,乙烯基修饰后的基底表面的化学接枝:将聚二甲基硅氧烷和交联剂溶解在甲苯中,然后修饰有乙烯基的基底表面浸入其中,然后取出沥干,升温烘干,完成聚二甲基硅氧烷与乙烯基的交联,即在基底表面形成纳米草;步骤四,纳米草的均匀化处理:将二甲基硅油溶于甲苯中,然后涂刷在步骤三获得的纳米草上,使二甲基硅油填充在聚二甲基硅氧烷的柔性长链之间,形成光滑连续均匀的纳米草涂层。
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公开(公告)号:CN103687455B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310751930.6
申请日:2013-12-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种真空腔均热板,包括底板和盖板,底板和盖板密封连接形成一个中空的密闭腔室;底板具有超疏水表面,用作真空腔均热板的冷凝区;盖板具有超亲水表面,用作真空腔均热板的蒸发区;密闭腔体内压埋泡沫铜,泡沫铜一端与盖板连接,泡沫铜的另一端与底板连接,用于促进工质从冷凝区回到蒸发区。本发明强化真空腔均热板的蒸发区和冷凝区的换热性能,利于工质在蒸发区和冷凝区的循环流动,提高了真空腔均热板的换热能力,增大了真空腔均热板的换热极限。
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公开(公告)号:CN101059526A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200710041114.0
申请日:2007-05-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种微电子技术领域的微通道中利用电热流驱动流体运动的方法,用微加工的方法在玻璃或者硅基底上沉积大小不一致且周期性分布的叉指型微电极,相隔的微电极都连接在一个总引线上面,把总引线与函数发生器相连;通过微加工的方法加工有微通道的聚二甲基硅氧烷盖片,并把盖片和基底键合;在微通道中注入KCl电解质溶液;在相邻的叉指型微电极对上分别施加+Vsin(ωt)以及-Vsin(ωt)的交变电势后,非均匀的电场会引起电解质溶液的温度梯度,进而造成电导率和介电常数的变化,最终产生定向的电热流动,对流体产生输送的效果。
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公开(公告)号:CN103697751B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201310671937.7
申请日:2013-12-11
Applicant: 上海交通大学 , 广东美的制冷设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换热器表面涂层,涂层由内到外包括底漆层和特氟龙层,所述底漆层厚度为7~9μm,所述特氟龙层厚度为20~30μm。另外,本发明公开了一种换热器的表面处理方法,换热器表面经过烘干脱脂,除去表面油类杂质,然后经过喷砂或漂洗,除去表面漆层或氧化物杂质;喷涂底漆层和特氟龙层,然后在特氟龙涂层外浸润一层油脂。其中底漆层将铝基表面与特氟龙层紧密粘合,特氟龙具有疏水亲油特性,能将选取的油层紧密地吸附在表面。这种涂层表面兼具了疏水表面的防雾和延缓结霜特性,以及油层的易于排霜排水特性。
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公开(公告)号:CN103697751A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310671937.7
申请日:2013-12-11
Applicant: 上海交通大学 , 广东美的制冷设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换热器表面涂层,涂层由内到外包括底漆层和特氟龙层,所述底漆层厚度为7~9μm,所述特氟龙层厚度为20~30μm。另外,本发明公开了一种换热器的表面处理方法,换热器表面经过烘干脱脂,除去表面油类杂质,然后经过喷砂或漂洗,除去表面漆层或氧化物杂质;喷涂底漆层和特氟龙层,然后在特氟龙涂层外浸润一层油脂。其中底漆层将铝基表面与特氟龙层紧密粘合,特氟龙具有疏水亲油特性,能将选取的油层紧密地吸附在表面。这种涂层表面兼具了疏水表面的防雾和延缓结霜特性,以及油层的易于排霜排水特性。
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公开(公告)号:CN103687455A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310751930.6
申请日:2013-12-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种真空腔均热板,包括底板和盖板,底板和盖板密封连接形成一个中空的密闭腔室;底板具有超疏水表面,用作真空腔均热板的冷凝区;盖板具有超亲水表面,用作真空腔均热板的蒸发区;密闭腔体内压埋泡沫铜,泡沫铜一端与盖板连接,泡沫铜的另一端与底板连接,用于促进工质从冷凝区回到蒸发区。本发明强化真空腔均热板的蒸发区和冷凝区的换热性能,利于工质在蒸发区和冷凝区的循环流动,提高了真空腔均热板的换热能力,增大了真空腔均热板的换热极限。
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公开(公告)号:CN101086987A
公开(公告)日:2007-12-12
申请号:CN200710041126.3
申请日:2007-05-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01L27/02 , H01L23/34 , H01L21/82 , H01L21/302
CPC classification number: H01L2924/0002 , H01L2924/00
Abstract: 本发明涉及一种集成微热沉系统及其制备方法,由玻璃片和硅片键合而成,在硅片的一个面上加工有均匀平行分布的微型冷却通道,另一面的氧化膜层上与微型冷却通道对应的区域中,纵向布置若干组微型测温元件和微型发热元件,每组元件均横向均匀平行布置,在氧化膜层及其上的元件上覆盖低温氧化层,低温氧化层上沉积一层氮化硅绝缘层,从微型测温元件和微型发热元件引出输入输出铝硅导线。本发明特别采用了哑铃形微型测温元件和蛇状微型发热元件,缩短了发热元件与散热元件之间的距离,降低散热热阻,从而提高单位体积内的换热面积,增大换热量,同时使芯片温度的测量更加精确可靠,可用于微电子芯片发热系统的模拟试验。
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公开(公告)号:CN101915782A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010245043.8
申请日:2010-08-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 一种微电子技术领域的用于微通道中电场强化换热性能测试装置及其测试方法,包括:一对夹板、一对玻璃盖板、一对电极、侧视窗、微加热器、电流表、电压表、驱动电源和测试电源,其中:微加热器和侧视窗位于两块玻璃盖板之间,两个电极分别位于两块玻璃盖板的下表面,两块夹板分别固定设置于两块玻璃盖板的外侧,微加热器的两端分别与电流表和驱动电源相串联,电压表并联于驱动电源两端,两个电极分别与测试电源和大地相连。本装置的电场线方向可与微加热器表面垂直,并能够实现从侧面直接观察沸腾汽泡的动态特性,而且能对观测角度进行切换,从而更全面地观测电场强化下微通道沸腾汽泡的动态特性,有利于对电场作用下沸腾汽泡运动特性的研究。
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