泡沫铜相关论文
随着工业科技的日益发展,电子元器件的集成度也变得愈来愈高,传统的散热方法如风扇冷却和单相强制对流,难以满足高效散热的需要。......
通过可视化试验研究泡沫铜的孔密度对池沸腾换热性能的影响,并对气泡的动态行为和液体补充方向进行理论分析。将泡沫铜的孔密度划分......
为探究泡沫金属填充率对相变材料融化过程中传热机理的影响,设计并搭建了一套半圆柱体式蓄热装置,制备了填充率为0.43%,1.28%和2.15%......
超疏水材料由于表面特殊的润湿特性,成为近年来涂层方向的研究热点之一。一方面人们利用其在防结冰、自清洁、减阻等方面的特性,设......
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作为储热和热管理技术的重要材料之一,相变储能材料通常具有储热密度较大、相变温度变化较小的优势,但其热导率较低,热传递效率较......
随着5G时代的到来,电子产品朝着体积小型化和功能多样化的趋势高速发展,这对电子器件封装工艺及互连焊点可靠性提出了更高的要求。......
可穿戴设备和柔性显示技术的迅猛发展对能源存储器件的要求越发严格,其中柔性超级电容器因具有出色的能量和功率密度、长循环寿命......
泡沫金属作为一种常见的轻质多孔材料,在常重力条件下具有较好的沸腾传热强化效果,其中具有超亲水表面的泡沫铜的沸腾传热性能更为......
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随着我国工业生产的快速发展,大量苯胺随工业废水、染料废水和农药废水等途径排入水体。苯胺是一种具有较高毒性和化学稳定性的难......
柔性固态电容器作为柔性/可穿戴的电子设备拥有巨大的发展前景。本论文以过渡金属化合物的纳米结构设计为重点,使用碳纳米管膜和泡......
选择不同孔隙密度的泡沫铜为沉积衬底,通过化学气相沉积(chemical vapor deposition, CVD)技术在其表面沉积连续金刚石膜,借助有限元......
采用纳秒激光一步刻蚀法在泡沫铜上构造了超疏水超亲油表面,并研究了激光加工参数对表面浸润性的影响。分别利用扫描电子显微镜、能......
目的 选择合适的过渡层材料改善三维连通泡沫铜衬底与金刚石之间的结合性,制备出三维连通结构的泡沫金刚石.方法 选择三维连通的泡......
目前糖尿病是仅次于肿瘤和心血管疾病的第三大慢性疾病,它会引起多种并发症,严重威胁了糖尿病患者的身体健康。为了有效控制糖尿病......
能源和环境问题促使研究者们不断研究和开发可用于高性能储能平台的新型材料。在众多的储能平台中,超级电容器由于具有功率密度高......
由于二甲基二硫代氨基甲酸酯类农药(DMDs)在农业生产过程中大量广泛的使用,其对人类健康和环境安全造成的危害不容小觑。但是现有......
热电制冷技术是一种固态制冷技术,具有无制冷工质(制冷剂)、无噪音、集制冷与加热于一体等优点。基于热电制冷技术制成的热电制冷......
吸热器是太阳能热利用系统中的核心模块,其光热转化效率是评价吸热器性能的主要指标,并影响整个系统的热利用率。多孔介质——泡沫......
相变储热材料储热密度高,已被广泛应用于工业余热利用、太阳能热储存、建筑节能等领域。为满足工程应用需求,复合相变储热材料已获......
表面增强红外光谱(SEIRA)灵敏度高,且由于其高度特征性,近年来越来越受到人们的广泛关注和应用。本研究以泡沫铜为衬底,对其进行......
搭建了以泡沫铜翅片换热器为核心的烟气水分回收实验台,研究了冷却水进口温度、烟气雷诺数及烟气中水蒸气体积分数对该换热器水回......
前期的大量试验探究表明泡沫铜可以强化热管的换热性能,但是影响热管换热性能的因素很多,对于泡沫铜强化热管换热的解释大多是宏观......
ZrO2陶瓷具有高强度、高韧性和耐高温等优良特性,其与Ti合金的连接接头在航空航天领域中有广泛的应用。钎焊是实现陶瓷材料与金属材......
当代社会,石油已逐渐成为人类社会发展必不可少的资源,然而在石油开采时产生的高含水量以及海上原油泄漏事故的频繁发生,将影响人......
近年来,相变储能材料成为国内外能源利用和材料科学方面研究的热点。相变储能技术可解决能量供求在时间和空间上不匹配的矛盾,因而......
硅作为锂离子电池负极材料,具有非常高的理论比容量(4200 mAh g-1)、较低的嵌脱锂电位以及与电解液反应活性低等性质。但是,硅基负......
为了提高有机镁-空气电池的放电性能,将1 mol/L EtMgBr/THF溶液作为电解液,分别采用恒电流沉积和脉冲沉积的方法在泡沫铜基体上电......
目前市面上最常见的散热器模组是采用铜和铝合金,而最普遍的散热方式通过热传导方式将热量传输到散热模组,再进行强制对流换热从而......
运用瞬态平面热源法(Transient Plane Source-TPS)对4种孔隙率的泡沫铜/石蜡复合材料热物性进行了测量。以10μm厚的镍金属按双螺......

