低熔点金属潜热散热片

横向超重力下性能稳健

采用铋基低熔点金属结合拓扑优化翅片,替代传统有机相变材料,使散热片在高达6 g的横向机动超重力环境下依然保持优异的热控能力。

Wang, Jiale · Li, Tong · 许玉

Applied Thermal Engineering 2023

具体参数

加热面温度降幅(vs. 正二十二烷)
{'zh': '10', 'en': '10'} °C
指定温度保持时间延长比例(vs. 正二十二烷)
{'zh': '50', 'en': '50'} %
加热面温度降幅(拓扑优化翅片 vs. 针状翅片)
{'zh': '4', 'en': '4'} °C
最大温差异(2 g 与 0 g)
{'zh': '5.2', 'en': '5.2'} °C
最大温差百分比(2 g 与 0 g)
{'zh': '7.6', 'en': '7.6'} %

技术优势

加热面温度更低

由于低熔点金属的热导率远高于有机相变材料,热点热量能被更快地导入散热体,加热面峰值温度得以显著下降。

目标温度保持更久

铋基金属的高体积熔化潜热与锐利的熔化前沿,让散热片在消纳同样热量时能在指定温度(50、60、70 °C)下停留更长时间,延长了电子设备的安全工作时长。

抗超重力影响

在固态导热和熔化初期超重力几乎无影响;即便在熔化后期和液态对流阶段,加热面温度变化幅度仅为7.6%,证明该设计对飞机机动时的过载不敏感。

应用场景