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公开(公告)号:CN113703257A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110795942.3
申请日:2021-07-14
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种适用于超薄空间的相机CCD散热装置,涉及航天器热控制技术领域,包括:去应力导热铜带和热辐射器;CCD器件与去应力导热铜带的一端粘接;所述去应力导热铜带的另一端与热辐射器粘接;去应力导热铜带从CCD器件对应的一端向热辐射器对应的一端厚度逐渐增加,且其与CCD器件相连的一端的厚度为1mm±x,与热辐射器相连的一端的厚度大于等于2mm;其中,x为小于0.5mm的设定值。
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公开(公告)号:CN107031137A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710211474.4
申请日:2017-04-01
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
CPC classification number: B32B9/007 , B29C65/48 , B29C66/45 , B29C66/71 , B29C66/7444 , B29K2075/00 , B32B7/12 , B32B9/045 , B32B27/06 , B32B27/40
Abstract: 一种高导热装置的制备方法,涉及高导热设备热设计领域,步骤为:(1)以聚酰亚胺为前躯体制备至少5层石墨薄膜;(2)从制备的至少5层石墨薄膜中每一层石墨薄膜的一端开始,均匀在相邻两层石墨薄膜之间的接触表面上刷涂导热胶,形成复合后的至少5层石墨薄膜,所述胶层的厚度为10um;(3)在通过步骤(2)复合后的至少5层石墨薄膜的上表面和下表面均通过导热胶与25um厚的高分子材料薄膜复合,形成一层石墨复合膜;(4)将步骤(3)中的石墨复合膜放置于金属模具中,进行常温抽真空加压和静置固化;(5)重复步骤(1)‑(4)再次得到所述石墨复合膜,将两层石墨复合膜通过胶黏剂复合,并放置到金属模具中进行常温加压和静置固化后,得到所述高导热装置。
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公开(公告)号:CN109237830B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201710913496.5
申请日:2017-09-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: F25B9/14
Abstract: 本发明提供了一种同轴型脉冲管制冷机冷端及基于该冷端的制冷机,能够减小气体在冷端转向流动过程中的不可逆损失,同时兼具高效气‑固换热、高效固‑固导热和低流动损失的能力。本发明的装置在流动与换热过程中,将冷端气流分散成了三股,分别通过不同的路径缓冲后流进或者流出脉冲管,避免了气流直接从冷端换热器转向180度而进入脉冲管内部,能够有效降低冷端流动损失;将狭缝式结构的冷端换热器和冷头集成为一体,在增强气‑固换热能力的同时,实现了换热器向与冷端连接的负载的高效传热,能够增强整体传热能力,大幅度提升制冷机性能。在冷端采用多孔介质结构的第一冷端导流器和第二冷端导流器对气流进行缓冲和导向,能够有效避免引入额外的冷端空体积。
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公开(公告)号:CN109237830A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201710913496.5
申请日:2017-09-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: F25B9/14
Abstract: 本发明提供了一种同轴型脉冲管制冷机冷端及基于该冷端的制冷机,能够减小气体在冷端转向流动过程中的不可逆损失,同时兼具高效气-固换热、高效固-固导热和低流动损失的能力。本发明的装置在流动与换热过程中,将冷端气流分散成了三股,分别通过不同的路径缓冲后流进或者流出脉冲管,避免了气流直接从冷端换热器转向180度而进入脉冲管内部,能够有效降低冷端流动损失;将狭缝式结构的冷端换热器和冷头集成为一体,在增强气-固换热能力的同时,实现了换热器向与冷端连接的负载的高效传热,能够增强整体传热能力,大幅度提升制冷机性能。在冷端采用多孔介质结构的第一冷端导流器和第二冷端导流器对气流进行缓冲和导向,能够有效避免引入额外的冷端空体积。
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公开(公告)号:CN113703257B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110795942.3
申请日:2021-07-14
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种适用于超薄空间的相机CCD散热装置,涉及航天器热控制技术领域,包括:去应力导热铜带和热辐射器;CCD器件与去应力导热铜带的一端粘接;所述去应力导热铜带的另一端与热辐射器粘接;去应力导热铜带从CCD器件对应的一端向热辐射器对应的一端厚度逐渐增加,且其与CCD器件相连的一端的厚度为1mm±x,与热辐射器相连的一端的厚度大于等于2mm;其中,x为小于0.5mm的设定值。
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