懸梁式陶瓷微熱板的設(shè)計(jì)及熱性能研究
結(jié)合傳統(tǒng)陶瓷厚膜氣體傳感器和硅微加工氣體傳感器的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了基于陶瓷基底的懸梁式微熱板結(jié)構(gòu),并提出一種無(wú)內(nèi)引線的封裝方式。對(duì)微熱板的傳熱過程進(jìn)行分析,并通過有限元工具對(duì)具有不同結(jié)構(gòu)參數(shù)器件的熱特性進(jìn)行模擬,得到結(jié)構(gòu)參數(shù)與器件熱特性間的關(guān)系。通過控制工藝參數(shù),在Al2O3陶瓷基底上制作出性能良好的Pt加熱電阻及電極,并采用激光微加工技術(shù)實(shí)際制作了梁寬為0.2 mm和0.4 mm的兩種結(jié)構(gòu)器件。對(duì)器件的加熱功率-溫度關(guān)系進(jìn)行測(cè)試,0.2 mm梁結(jié)構(gòu)器件在400 mW加熱功率下板上平均溫度約為250℃,同模擬結(jié)果一致。
溫度對(duì)剛性陶瓷防熱瓦隔熱性能的影響
提出用"等效導(dǎo)熱熱阻"這一參數(shù)來(lái)反映防熱瓦的隔熱性能,依據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)探討溫度對(duì)該參數(shù)的影響規(guī)律。在平均溫度低于500℃時(shí),隨著溫度的升高,防熱瓦的隔熱性能呈現(xiàn)線性下降趨勢(shì),平均溫度每升高100℃其隔熱性能大約下降14%;用有限元計(jì)算驗(yàn)證試驗(yàn)的有效性,結(jié)果表明與試驗(yàn)測(cè)算數(shù)據(jù)的相對(duì)誤差不超過10%,可以認(rèn)為所建立的試驗(yàn)方法能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)防熱瓦隔熱性能的評(píng)價(jià)分析。
建筑陶瓷成型與燒成過程導(dǎo)熱性能的研究
研究了彩釉磚成型與燒成過程中導(dǎo)熱系數(shù)的變化。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在一定的工藝條件下,對(duì)于化學(xué)組成近似的彩釉磚坯體,其室溫時(shí)導(dǎo)熱系數(shù)隨著成型壓力和含濕量的增加而非線性地增大;在其燒成過程中導(dǎo)熱系數(shù)隨著溫度的升高和氣孔率的降低而增大,卻隨著玻璃相量的增加而減?。辉跓Y(jié)溫度范圍內(nèi)隨著氣孔率出現(xiàn)最小值時(shí),導(dǎo)熱系數(shù)出現(xiàn)最大值。據(jù)此,導(dǎo)熱性能的測(cè)試方法可作為優(yōu)化燒成制度的一種新的實(shí)驗(yàn)手段。
可拆卸式陶瓷隔熱板衛(wèi)燃帶在電廠鍋爐上的應(yīng)用
介紹可拆卸式衛(wèi)燃帶的組成,其中t形定位鋼直接焊接在水冷壁管的鰭片上,依靠水冷壁管中的工質(zhì)對(duì)其進(jìn)行冷卻;陶瓷隔熱板為鋁基(al2o3)微孔陶瓷隔熱板,其密度可根據(jù)用戶要求在1.0~3.0間進(jìn)行選擇,隔熱板的最大平面尺寸可達(dá)0.5mm×0.5mm。這種陶瓷板衛(wèi)燃帶避免了銷釘式衛(wèi)燃帶中的銷釘焊接可能對(duì)水冷壁管造成的機(jī)械損傷,當(dāng)鍋爐煤種變化很大時(shí),可在鍋爐小修期間通過增減隔熱板的數(shù)量快速調(diào)整衛(wèi)燃帶的面積。安裝與運(yùn)行實(shí)踐表明,可拆卸式陶瓷隔熱板安裝簡(jiǎn)單、施工時(shí)間短、運(yùn)行可靠。
高性能陶瓷隔熱材料的研制
通過溶膠-凝膠法制備了中空石英纖維增強(qiáng)石英基體的多孔陶瓷隔熱材料,進(jìn)行了力學(xué)和熱物理性能測(cè)試,結(jié)果表明:材料密度0.95g/cm3,常溫下的導(dǎo)熱系數(shù)0.135w/m·k,材料具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、隔熱性能好及耐高溫(1200℃)的特點(diǎn)。
改善建筑陶瓷墻地磚強(qiáng)度和導(dǎo)熱性能的試驗(yàn)研究
以粘土、煅燒高嶺土、長(zhǎng)石、鋰輝石和煅燒氧化鋁等為原料,采用半干壓法壓制成型,在1210~1220℃溫度范圍內(nèi)燒成,研制了具有較高體積密度、抗壓強(qiáng)度和導(dǎo)熱系數(shù)的新型陶瓷墻地磚。實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果表明,通過優(yōu)化現(xiàn)有陶瓷墻地磚的工藝配方,改善陶瓷墻地磚微觀結(jié)構(gòu),有利于降低陶瓷墻地磚的氣孔率,提高陶瓷墻地磚的致密度和剛玉-莫來(lái)石相含量,可獲得導(dǎo)熱系數(shù)為2.0~2.4w/(m.k)、斷裂模數(shù)為51~57mpa的新型陶瓷墻地磚。
氮化鋁陶瓷pcb為何比一般的陶瓷板導(dǎo)熱性更高?
十年專注pcb快板,中高端中小批量生產(chǎn)www.***.*** 氮化鋁陶瓷pcb為何比一般的陶瓷板導(dǎo)熱性更高? 隨著電子成品更加輕薄化,導(dǎo)熱性的要求也越發(fā)的高了,陶瓷板一般分為兩大類,氧化鋁陶(chéng)n瓷板,氮化鋁陶瓷板。氮化鋁陶瓷pcb是氧化鋁陶瓷板導(dǎo)熱性的5~8倍,這其中的原因是 什么? 同為陶瓷電路板,但是有很大的區(qū)別,氧化鋁的導(dǎo)熱率差不多在45w/(m·k)左右,氮化鋁 的導(dǎo)熱率接近其5~8倍。首先我們看看這兩板子的參數(shù): 十年專注pcb快板,中高端中小批量生產(chǎn)www.***.*** 氧化鋁陶瓷是一種以氧化鋁(al2o3)為主體的陶瓷材料,用于厚膜集成電路。氧化鋁陶(chéng)n瓷有較好的傳導(dǎo)性、機(jī)械強(qiáng)度和耐高溫性。需要注意的是需用超聲波進(jìn)行洗滌。氧化鋁陶瓷 是一種用途廣泛的陶瓷,因?yàn)槠鋬?yōu)越的性能,在現(xiàn)代社會(huì)的應(yīng)
陶瓷磚耐急冷急熱性試驗(yàn)方法
筑神-建筑資料下載:http://www.***.*** 通用圖集,規(guī)范,工程表格,施工組織設(shè)計(jì),cad圖塊,工程論文,建筑模型等全部免費(fèi)下載 陶瓷磚耐急冷急熱性試驗(yàn)方法 1.主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了陶瓷磚耐急冷急熱性試驗(yàn)方法的設(shè)備、材料、試樣、步驟和試驗(yàn)報(bào) 告。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于陶瓷磚的耐急冷急熱性試驗(yàn)方法。 本標(biāo)準(zhǔn)作為仲裁檢驗(yàn)方法。生產(chǎn)控制和日常檢驗(yàn)也可采用等效的其他檢驗(yàn)方法。 2.方法原理 根據(jù)陶瓷磚和吸水率不同,用浸入法和非浸入法檢驗(yàn)陶瓷磚的耐急冷急熱性。 3.設(shè)備和材料 a.容器:能通過流動(dòng)冷水; b.烘箱; c.鋁槽:壁厚為5mm; d.鋁粒:直徑為0.3~0.6mm; e.墨水; f.溫度計(jì); g.試樣架; h.棉織物。 4.試樣 取5塊外觀合格的陶瓷磚。 5.步驟 5.1將試樣置于有間隔的試
內(nèi)燃式多孔陶瓷加熱磚的研制
內(nèi)燃式多孔陶瓷加熱磚的研制
微溝槽熱管傳熱性能實(shí)驗(yàn)研究
為研究充液率、真空度和長(zhǎng)度對(duì)熱管傳熱性能的影響作用,利用基于虛擬儀器技術(shù)的熱管傳熱性能測(cè)試平臺(tái)對(duì)直徑6mm的微梯形溝槽熱管在不同充液率、不同真空度以及不同長(zhǎng)度等條件下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試。實(shí)驗(yàn)表明:微溝槽熱管的最佳充液率在(75~100)%之間。熱管內(nèi)必須具備足夠低的真空度,且充液率需根據(jù)真空度的不同適當(dāng)調(diào)整。熱管長(zhǎng)度縮短可以提高其傳熱性能,但長(zhǎng)度較短時(shí),需適當(dāng)提高充液率。
建筑墻體用氣凝膠絕熱板的隔熱性能實(shí)驗(yàn)研究
氣凝膠具有納米級(jí)孔結(jié)構(gòu)和超低導(dǎo)熱系數(shù),在建筑節(jié)能領(lǐng)域日益受到關(guān)注。本文采用小尺寸測(cè)試盒,分別以新型氣凝膠隔熱材料(sio_2氣凝膠/玻璃纖維復(fù)合氈)與4種常用隔熱材料(如模塑聚苯板、擠塑聚苯板、聚氨酯泡沫板、玻璃纖維氈等)為保溫層,在外溫恒定35℃、盒內(nèi)初始溫度25℃條件下實(shí)驗(yàn)測(cè)試了不同保溫材料的動(dòng)態(tài)熱工特性;采用熱電偶測(cè)試了測(cè)試盒內(nèi)外溫度分布。結(jié)果表明,當(dāng)盒內(nèi)溫度上升至32℃時(shí),eps板、pu板、氣凝膠絕熱板分別需要1.5h、2.3h、8.8h,氣凝膠絕熱板溫度上升最慢,具有最好的溫度延遲性能;從初始到10h時(shí)間內(nèi),氣凝膠測(cè)試盒得熱量是其它測(cè)試盒的75%~85%,具有最好的隔熱效果。因此,氣凝膠絕熱板對(duì)溫度波的延遲和隔熱性能均明顯優(yōu)于傳統(tǒng)隔熱材料,在建筑絕熱節(jié)能應(yīng)用領(lǐng)域具有廣泛前景。
LED燈散熱途徑分析與陶瓷基板研究
摘要 led具有節(jié)能、省電、高效、反應(yīng)時(shí)間快等特點(diǎn)已得到廣泛應(yīng)用,但是led發(fā)光時(shí)所產(chǎn) 生的熱能若無(wú)法導(dǎo)出,將會(huì)導(dǎo)致led工作溫度過高,從而影響led燈的壽命、光效以及穩(wěn)定 性。本文從led溫度產(chǎn)生的原因出發(fā),分析led燈的散熱途徑以及陶瓷散熱基板技術(shù)。 【關(guān)鍵詞】led燈散熱陶瓷基板 led半導(dǎo)體照明芯片工作時(shí)發(fā)的光線是不含紫外線和紅外線的,因此它的光線不能帶走(yùn)n熱量,所以工作時(shí)溫度就會(huì)不斷上升。為了降低led工作溫度,延長(zhǎng)led燈的壽命就必須要 把它發(fā)光時(shí)產(chǎn)生的熱能及時(shí)導(dǎo)出。led從芯片到整個(gè)散熱器的每一個(gè)環(huán)節(jié)都必須充分考慮散 熱。任何一個(gè)環(huán)節(jié)不當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)都會(huì)引起嚴(yán)重的散熱問題。 1溫度對(duì)led燈的影響 led的光衰表明了它的壽命,隨著使用的時(shí)間,亮度會(huì)就越來(lái)越暗,直到最后熄滅。通 常定義衰減30%的時(shí)間作為其壽命。led溫度與壽
剛性陶瓷隔熱瓦研究狀況及啟示
剛性陶瓷隔熱瓦是高超聲速飛行器的潛在熱防護(hù)材料之一。介紹和分析了美國(guó)剛性陶瓷隔熱瓦的發(fā)展歷程、應(yīng)用相關(guān)技術(shù)以及在x系列飛行器上的應(yīng)用,對(duì)其在高超聲速熱防護(hù)技術(shù)方面的借鑒作用進(jìn)行思考。
用創(chuàng)新陶瓷方法簡(jiǎn)化LED散熱設(shè)計(jì)
用創(chuàng)新陶瓷方法簡(jiǎn)化led散熱設(shè)計(jì) 【設(shè)置字體:大中小】時(shí)間:2010年05月26日(chéng)n發(fā)光二極管(led)因受到發(fā)熱問題的制約而妨礙其成為一種理想光源的情況是可以理解的。我們對(duì)散 熱器給予了很大關(guān)注,但卻對(duì)led和散熱表面間的各層和屏障考慮不多。 觀念和材料的改變除可簡(jiǎn)化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)外,還可以顯著提高熱管理能力和可靠性。采用陶瓷作為散熱器、 電路載體以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)的一部分不僅需要新思路,還要有克服傳統(tǒng)模式的意愿。 基于計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(cfd)的仿真過程支持熱優(yōu)化和產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)。本文將解釋這種理論方法、概念 驗(yàn)證以及如何借助陶瓷散熱器最終實(shí)現(xiàn)這些改良。 熱是什么 眾所周知,led是高能效光源,而且因?yàn)轶w積小深受設(shè)計(jì)師的喜愛。但只有當(dāng)不涉及熱管理時(shí),它們才 可以被真正地稱為“小”.雖然與白熾光源高達(dá)2500℃的工作溫度相比,led光源溫度要低得多。因此,許多設(shè)
陶瓷色料在耐熱瓷煲釉中的發(fā)色研究
將陶瓷色料加入到耐熱瓷煲釉中,在1300℃下氧化氣氛燒成,考察了各色料的發(fā)色情況。結(jié)果表明:含鉻的綠色料、釩藍(lán)、海藍(lán)和寶藍(lán)色料、釩黃色料、包裹料等發(fā)色較好,釉面光亮平滑;鉻錫紅色料嚴(yán)重褪色;其余色料則出現(xiàn)針孔、氣泡、起泡等釉面缺陷。
分析太陽(yáng)能平板集熱器吸熱板芯傳熱性能的一種簡(jiǎn)易方法 (2)
分析太陽(yáng)能平板集熱器吸熱板芯傳熱性能的一種簡(jiǎn)易方法 (2)
薄型陶瓷板性能測(cè)試及分析
對(duì)薄型陶瓷板的物理和化學(xué)性能進(jìn)行測(cè)試,表明其性能達(dá)到傳統(tǒng)陶瓷磚的各項(xiàng)指標(biāo),陶瓷板更具有面積大并且輕而薄的特點(diǎn),可以滿足不同場(chǎng)所使用。
高鋁質(zhì)陶瓷蓄熱材料的研究開發(fā)
高鋁質(zhì)陶瓷蓄熱材料的研究開發(fā)
生物陶瓷熱敷袋的使用經(jīng)驗(yàn)
生物陶瓷熱敷袋的使用經(jīng)驗(yàn)
鈦酸鉍陶瓷靶材的熱壓燒結(jié)
純相、高致密度、結(jié)晶良好的陶瓷靶材是物理氣相沉積薄膜的前提。采用熱壓燒結(jié)方法制備鈦酸鉍(bi4ti3o12)陶瓷靶材,重點(diǎn)研究了制備工藝對(duì)靶材的物相、微觀結(jié)構(gòu)和致密度的影響。以bi2o3和tio2微粉為原料,采用固相反應(yīng)法,在800℃合成出純相的bi4ti3o12粉體;加入過量3wt%的bi2o3,可以有效防止燒結(jié)過程中因bi揮發(fā)所產(chǎn)生的雜相,得到純相的bi4ti3o12陶瓷;采用熱壓燒結(jié)方法,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了bi4ti3o12粉體的致密燒結(jié),確定了適宜的制備條件為850℃,30mpa,2h,在該條件下制備的bi4ti3o12陶瓷致密度達(dá)到99%,晶粒呈片層狀,大小約2~4μm,可滿足靶材制備薄膜的需求。
懸梁式陶瓷微熱板的設(shè)計(jì)及熱性能研究
結(jié)合傳統(tǒng)陶瓷厚膜氣體傳感器和硅微加工氣體傳感器的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了基于陶瓷基底的懸梁式微熱板結(jié)構(gòu),并提出一種無(wú)內(nèi)引線的封裝方式。對(duì)微熱板的傳熱過程進(jìn)行分析,并通過有限元工具對(duì)具有不同結(jié)構(gòu)參數(shù)器件的熱特性進(jìn)行模擬,得到結(jié)構(gòu)參數(shù)與器件熱特性間的關(guān)系。通過控制工藝參數(shù),在al2o3陶瓷基底上制作出性能良好的pt加熱電阻及電極,并采用激光微加工技術(shù)實(shí)際制作了梁寬為0.2mm和0.4mm的兩種結(jié)構(gòu)器件。對(duì)器件的加熱功率-溫度關(guān)系進(jìn)行測(cè)試,0.2mm梁結(jié)構(gòu)器件在400mw加熱功率下板上平均溫度約為250℃,同模擬結(jié)果一致。
陶瓷磚與木地板熱性能研究
在市場(chǎng)中隨機(jī)選用陶瓷磚和木地板作為研究對(duì)象,建立實(shí)驗(yàn)?zāi)P?采用實(shí)驗(yàn)對(duì)比的方法研究地面裝修材料的熱學(xué)性能。結(jié)果表明,陶瓷磚比木地板的溫度響應(yīng)更靈敏。
具有有效隔熱性能的泡沫陶瓷
由瑞士非金屬無(wú)機(jī)材料研究所研發(fā)的高多孔泡沫陶瓷材料比普通的泡沫陶瓷材料輕50%,導(dǎo)熱性低30%。同時(shí),由于具有多孔的精細(xì)結(jié)構(gòu),它們的強(qiáng)度是普通泡沫陶瓷材料的兩倍。通入空氣或其他氣體使水中的陶瓷懸浮物泡沫化,形成類似浴缸中的泡泡;
山東魯陽(yáng)研發(fā)新型陶瓷纖維隔熱板
山東魯陽(yáng)集團(tuán)針對(duì)建筑外墻保溫市場(chǎng)防火要求,自主研發(fā)了陶瓷纖維建筑隔熱板產(chǎn)品,該產(chǎn)品榮獲“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”稱號(hào),a級(jí)不燃,兼具防火、保溫功能,憎水性能好,質(zhì)量吸濕率低,耐壓強(qiáng)度高。可直接采用成熟的苯板薄抹灰系統(tǒng)施工方式施工。目前,已完成省墻改辦委托山東省建筑科學(xué)研究院進(jìn)行的產(chǎn)品性能型式檢測(cè)和系統(tǒng)檢測(cè),
黑瓷復(fù)合陶瓷太陽(yáng)能集熱板研發(fā)成功
山東省科學(xué)院新材料研究所曹樹梁及其團(tuán)隊(duì)研發(fā)了黑瓷復(fù)合陶瓷太陽(yáng)能集熱板。該板是一種陶瓷質(zhì)平板型太陽(yáng)能集熱體,表面是釩鈦黑瓷陽(yáng)光吸收層,基體是普通陶瓷的中空復(fù)合陶瓷板,具有效率高、強(qiáng)度大、壽命長(zhǎng)、成本低等優(yōu)點(diǎn),能以很低的成本取得大量的熱水、熱風(fēng)、熱流體,可用來(lái)建造陶瓷太陽(yáng)能房頂、向陽(yáng)墻面。目前已申報(bào)15項(xiàng)中國(guó)發(fā)明專利和1項(xiàng)pci國(guó)際發(fā)明專利。該產(chǎn)品經(jīng)過長(zhǎng)期專業(yè)化研究完成,具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。黑瓷復(fù)合陶瓷太陽(yáng)集熱板的原材料——無(wú)白度要求的陶瓷原料和釩鈦尾渣在我國(guó)的儲(chǔ)量很豐富。
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职位:通信施工員
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