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公开(公告)号:CN108536265B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN201810608608.0
申请日:2018-06-13
Applicant: 广州大学
IPC: G06F1/20
Abstract: 本发明涉及一种具备辐射换热功能的电子芯片散热装置,包括卡槽、数个散热肋片和风扇,每一个散热肋片的下端固定于卡槽的顶部,且每一个散热肋片互相间隔排列,每一个散热肋片的上端固定风扇;卡槽的侧壁上开设有第一通孔,卡槽的内侧壁涂有吸热涂层,卡槽的底部用于固定电子芯片的中央处理器模组件。上述的具备辐射换热功能的电子芯片散热装置中的卡槽的内侧壁都涂有吸热涂层,在电子芯片的中央处理器模组件产生大量热量时,吸热涂层能快速吸附热量,减少热量对中央处理器模组件产生的影响;并且散热装置中各个散热肋片互相之间形成热传导通道,各热传导通道与第一通孔相配合形成风道,风道与风扇相配合能及时将热量排除。
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公开(公告)号:CN108598050B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN201810607186.5
申请日:2018-06-13
Applicant: 广州大学
IPC: H01L23/367 , H01L23/373 , H01L23/427 , H01L23/467 , G06F1/20
Abstract: 本发明涉及一种电子芯片散热装置,包括卡槽、数个散热肋片和风扇,每一个散热肋片的下端固定于卡槽的顶部,且每一个散热肋片互相间隔排列,每一个散热肋片的上端固定风扇;卡槽内设有若干个空腔结构,空腔结构的上端与散热肋片的下端相抵接,每一个空腔结构相互间隔分布,且每一个空腔结构中填充有相变储能材料;卡槽的侧壁上开设有第一通孔,卡槽的内侧壁涂有吸热涂层,卡槽的底部用于固定电子芯片的中央处理器模组件。上述的散热装置在电子芯片的中央处理器模组件产生大量热量时,相变储能材料和吸热涂层能快速吸附热量,并利用热传导通道以及风道,风道与风扇相配合能及时将热量排除,最大程度地减少中央处理器模组件产生的热量。
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公开(公告)号:CN109467360B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201811380907.X
申请日:2018-11-20
Applicant: 广州大学
IPC: C04B28/04 , C04B28/06 , C04B28/32 , C04B28/08 , C04B28/02 , C04B28/10 , C04B28/14 , C04B28/26 , C04B26/00 , C04B38/10 , C04B14/38 , C04B111/28 , C04B111/52
Abstract: 本发明公开了一种亚微米无机晶须增强气凝胶泡沫混凝土及其制备方法。所述亚微米无机晶须增强气凝胶泡沫混凝土,其制备原料包括胶凝材料、气凝胶粉体、亚微米无机晶须、增稠剂、发泡剂和水;其中,所述胶凝材料、气凝胶粉体、亚微米无机晶须的质量比为1:0.01~0.3:0.001~0.01;所述亚微米无机晶须直径为100nm~1μm,长径比10~10000,亚微米晶须与气凝胶纳米孔隙尺度更接近,增强效果更好。本发明所述的亚微米无机晶须增强气凝胶泡沫混凝土具有超低密度、超低热导率,也具有良好的抗压强度。可应用于建筑墙体保温、道路填充、屏障隔声等领域,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112761328A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110089241.8
申请日:2021-01-22
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开了一种地暖模块及地暖模块构造方法,地暖模块包括加热管;上模板,上模板包括从上往下依次层叠的高发射率面层、地砖层和导热填充层,上模板的底面设有上沟槽;下模板,下模板层叠在上模板的下方,下模板的顶面设有下沟槽,上沟槽和下沟槽之间形成用于容置加热管的容置通道。一方面,高发射率面层显著改善地暖表面热辐射能力,对房间供暖更高效,相同地板表面温度下供暖量增大,供暖房间热舒适度高,相同供暖负荷下可降低地板表面温度;另一方面,采用了简单模块化设计,结构简单、施工高效、维护方便。
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公开(公告)号:CN107473627A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710789078.X
申请日:2017-09-04
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明提出了一种静电纺微纳米纤维/粘土气凝胶复合材料及其制备方法,所述静电纺微纳米纤维填充于粘土/粘土助剂溶胶中,通过低温冷冻干燥制备出一种静电纺微纳米纤维/粘土气凝胶复合材料。本发明以微纳米尺度的静电纺微纳米纤维增强粘土气凝胶,可使复合材料具有更好的界面结合性和结构完整性,并显著提高其力学性能,且轻质环保,其制备方法采用低温冷冻干燥,无需常规二氧化硅气凝胶制备过程所需的老化、置换、改性等步骤,工艺简单环保,在建筑、工业、航空航天、保温服装等方面具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN118498146A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410808920.X
申请日:2024-06-21
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明提供一种高寒冻土重载梯级相变路基路面控温系统,包括沥青混凝土上面层、梯级相变调温混凝土结构层、隔热下面层和毛细管相变储热控温系统,所述沥青混凝土上面层、所述梯级相变调温混凝土结构层和所述隔热下面层自上至下依次设置并铺设在冻土路基的上方,所述毛细管相变储热控温系统包括毛细管装置、循环泵和相变储热桩装置,所述毛细管装置、所述循环泵和所述相变储热桩装置连通,所述毛细管装置和所述相变储热桩装置之间可进行热量传递,所述毛细管装置设置在所述沥青混凝土上面层与所述梯级相变调温混凝土结构层之间,所述毛细管装置可吸收所述沥青混凝土上面层的热量或可向所述沥青混凝土上面层输送热量。
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公开(公告)号:CN117353605A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311094736.5
申请日:2023-08-29
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开的属于工业余热回收技术领域,具体为一种用于工业余热回收的液态金属热电发电系统,包括液态金属热电发电系统,所述液态金属热电发电系统是由液态金属换热器、电磁泵、热电转换装置、入口阀门、出口阀门和液态金属管路组成,所述液态金属换热器采用液态金属作为传热工质,以能够利用液态金属的物理性质稳定及对流换热系数高的优点来提高换热效率和回收到热量的品质,所述液态金属换热器的管道为蛇形管结构,且各个管路之间相互串联,本发明的液态金属换热器采用的液态金属具有优异的物理性能,熔点低、沸点高、导热系数大、黏度小等优点,使液态金属换热器具有优异的流动换热能力。
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公开(公告)号:CN116177926A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310084724.8
申请日:2023-01-17
Applicant: 广州大学
IPC: C04B26/26
Abstract: 本发明涉及路面材料领域,且公开了一种高性能控温相变沥青路面材料及其制备方法,相变调温沥青复合材料是将两种不同粒径的宏观包覆型多孔基定型复合相变材料同时等体积部分替代矿物填料和细集料,将其直接掺入到沥青混合料中制备而成的,其中宏观包覆型多孔基定型复合相变材料是先利用多孔无机矿物介质吸附相变材料,后采用有机树脂涂层包覆实现对相变材料进一步地封装定型效果。所制备的相变调温沥青复合材料利用相变材料的调温效果,进而实现控制沥青钢桥面铺装上层的路面温度场。
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公开(公告)号:CN109400064B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201811388859.9
申请日:2018-11-20
Applicant: 广州大学
IPC: C04B28/04 , C04B28/32 , C04B28/06 , C04B28/08 , C04B28/02 , C04B28/10 , C04B28/14 , C04B28/26 , C04B26/26 , C04B26/02 , C04B38/10 , C04B38/08 , C04B111/28
Abstract: 本发明公开了一种硫酸钙晶须气凝胶泡沫混凝土及其制备方法。本发明所述硫酸钙晶须气凝胶泡沫混凝土,其制备原料包括胶凝材料、气凝胶粉体、硫酸钙晶须、增稠剂、发泡剂和水;其中,所述胶凝材料、气凝胶粉体、硫酸钙晶须的质量比为1:0.01~0.3:0.001~0.01;所述硫酸钙晶须直径为1~10μm,长径比10~500,廉价的硫酸钙晶须掺入在气凝胶泡沫混凝土基体中,高长径比的晶须具有很强的柔性、粘结效率高,能减少气凝胶泡沫混凝土基体裂纹的扩张,显著改善了气凝胶泡沫混凝土的力学性能和成块性,还简化了制备工艺。可广泛应用于建筑墙体保温、道路填充、屏障隔声等领域。
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公开(公告)号:CN108536265A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810608608.0
申请日:2018-06-13
Applicant: 广州大学
IPC: G06F1/20
Abstract: 本发明涉及一种具备辐射换热功能的电子芯片散热装置,包括卡槽、数个散热肋片和风扇,每一个散热肋片的下端固定于卡槽的顶部,且每一个散热肋片互相间隔排列,每一个散热肋片的上端固定风扇;卡槽的侧壁上开设有第一通孔,卡槽的内侧壁涂有吸热涂层,卡槽的底部用于固定电子芯片的中央处理器模组件。上述的具备辐射换热功能的电子芯片散热装置中的卡槽的内侧壁都涂有吸热涂层,在电子芯片的中央处理器模组件产生大量热量时,吸热涂层能快速吸附热量,减少热量对中央处理器模组件产生的影响;并且散热装置中各个散热肋片互相之间形成热传导通道,各热传导通道与第一通孔相配合形成风道,风道与风扇相配合能及时将热量排除。
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