Uma tecnologia de resfriamento de tubo de calor acionado por capilar ultraleve
Os tubos de calor acionados por capilares, devido ao seu design simples, baixo custo, design flexível e boa capacidade de dissipação de calor, podem ser a solução mais popular para componentes microeletrônicos de gerenciamento térmico contemporâneos. Em smartphones e laptops, alise o design tubular universal para comprimir ainda mais. O princípio dos tubos de calor é propagar o excesso de calor emitido pelos componentes microeletrônicos através da conversão de calor latente do fluido de trabalho em uma câmara de vácuo. As extremidades fria e quente da estrutura do invólucro servem como evaporadores e condensadores respectivamente, enquanto a função da parte intermediária é fornecer canais para (i) fluxo de vapor (da extremidade quente para a extremidade fria) e (ii) fluxo de condensado ( da extremidade fria para a extremidade quente) através de ação capilar através da estrutura do pavio através da área oca central. No meio, o vapor e o condensado fluem na direção oposta, separados por uma interface de superfície livre causada pela força de fluxo de tensão superficial. O objetivo do projeto de um tubo de calor é reduzir a temperatura operacional dos componentes conectados ao evaporador, permitindo que o calor seja transportado ao longo do tubo de calor e dissipado na extremidade do condensador.

Recentemente, o professor Kiju Kang, da Universidade Nacional de Chonnam, na Coreia do Sul, fez os mais recentes progressos em soluções térmicas para sistemas de refrigeração eletrónica. Os tubos de calor acionados por capilares são uma solução térmica eficaz para sistemas de resfriamento eletrônico comprimido, fornecendo uma solução térmica de tubo de calor ultraleve para aplicações móveis. Neste estudo, o invólucro que encapsula o processo de mudança de fase do fluido de trabalho foi formado por uma espessura de ~ 40 μ. Feito por revestimento químico de m. Além disso, a estrutura do pavio que transporta o condensado para a fonte de calor através de capilares também é revestida quimicamente na superfície interna do invólucro, formando uma camada microporosa de 100 μM de espessura.

Esta estrutura do pavio é sequencialmente superhidrofilizada formando um escurecimento nanotexturizado na camada microporosa do pavio. A densidade efetiva do nosso protótipo de tubo de calor ultraleve (UHP), como medida de leveza, indica que, em média, produtos comerciais do mesmo tipo com núcleos de cobre sinterizados de dimensões externas semelhantes reduziram o peso em 73% (por exemplo, cerca de 2,7 g em comparação com ~10,0 g), proporcionando dissipação de calor equivalente. Além disso, devido à dissipação de calor adicional da parede ultrafina e do núcleo da lâmpada, o uHP opera com uma redução de 25% na temperatura do evaporador.







